一种具有字符对齐功能的串并转换电路

    公开(公告)号:CN117176181A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311167541.9

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: H03M9/00

    摘要: 本发明提供了一种具有字符对齐功能的串并转换电路,串并转换模块,用于接收串行数据,并利用时钟信号的上升沿和下降沿对串行数据进行双边沿采样得到一路第一并行数据;K码检测模块,用于对第一并行数据作K码比对产生两路指示信号;同步采样模块,用于按照两路指示信号对所述第一并行数据进行选择及采样输出第二并行数据。由于本发明在串并转换过程中就加入了K码检测功能,实现在串行数据转换为并行数据的同时完成了K码检测;在串并转换过程中利用树形串并转换结构和时钟双边沿采样,通过对移位数据进行组合,使得可能出现K码的十种10bit输出经过5个clk_div4周期被全部检测,相比传统代码组同步减小了K码检测模块的面积。

    一种基于图像传感器的可编程增益放大器

    公开(公告)号:CN117118367A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311055349.0

    申请日:2023-08-21

    摘要: 本发明提供了一种基于图像传感器的可编程增益放大器,通过输入失调存储电路,可以大大降低主运算放大器的失调电压引起的图像列固定模式噪声,通过增益控制电路将可调电容阵列中的电容复用至高、低转换增益电容及反馈电容,从而同时改变高、低转换增益电容的容值及反馈电容的容值,改变图像传感器的动态范围,并且本发明可以避免反馈电容一端悬空导致的寄生电容引起的干扰问题。此外,本发明的可编程增益放大器可以应用于拓展图像传感器动态范围模式和普通模式;在动态范围模式下可以分高增益和低增益两种工作状态输出,因此扩展了图像传感器动态范围,提高了图像成像质量。

    一种适用于大动态范围对数放大器的负温漂带隙基准电路

    公开(公告)号:CN117032380A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311078303.0

    申请日:2023-08-24

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明公开了一种适用于大动态范围对数放大器的负温漂带隙基准电路,涉及集成电路技术领域,包括:启动电路,启动电路用于提供启动电流;基准核心电路,包括多个晶体管和多个电阻,晶体管与电阻电连接,基准核心电路用于提供具有负温度系数的参考电压,为整流器提供偏置,使得整流器在‑55℃~125℃条件下的直流偏置电流温度系数极低。本发明相比于常规的零温度系数带隙基准电路,更适用于大动态范围对数放大器,使得大动态范围对数放大器具有温度特性极好的斜率和对数一致性误差。

    一种芯片外观缺陷自动检测方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117011260A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310960861.3

    申请日:2023-07-28

    摘要: 本发明公开了一种芯片外观缺陷自动检测方法、电子设备及存储介质,包括:利用光学相机采集芯片图像,并使用Retinex光照均衡和中值滤波进行图像预处理;构建基于单阶段免锚框神经网络结构的芯片检测模块,从预处理后图像中提取芯片区域;构建基于多尺度单阶段神经网络结构的引脚检测模块,从芯片区域中提取引脚;构建基于神经网络结构的引脚异常分类模块,对引脚异常情形进行分类;构建基于多尺度单阶段神经网络结构的封装表面异常检测模块,以检测封装表面的异常;基于预处理后的数据构建数据集对各个模型进行训练。利用已训练模型对输入新图像进行芯片外观缺陷检测。本发明解决了人工和传统自动化检测方式效率低、鲁棒性低、误检率高等缺陷。

    一种基于开关电容技术的低延时电平位移器

    公开(公告)号:CN116599516A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310465881.3

    申请日:2023-04-26

    摘要: 本发明涉及一种基于开关电容技术的低延时电平位移器,包括:控制信号产生器、内部转换电路、锁存器电路和输出电路,其中,控制信号产生器产生控制信号,内部转换电路包括两路输出支路根据控制信号输出两路输出信号,在输入电平状态发生变化的瞬时状态下,一路输出支路的输出信号变为瞬间低电压,另一路输出支路的输出信号保持为高电源电压;锁存器电路用于根据接收的两路输出信号产生一对电平幅度为高电源电压的低延时互补电平信号;输出电路根据低延时互补电平信号产生输出电平。本发明能够迅速地响应输入电平的变换并获得输出转换电平,具有低延时的优点,改善了由于电平转换速度变慢导致功耗增大的问题。

    一种两阶段TSV智能热力协同优化方法

    公开(公告)号:CN116484686A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310460231.X

    申请日:2023-04-26

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本申请涉及集成电路领域,具体提供了一种两阶段TSV智能热力协同优化方法,该方法包括如下步骤:S1,构建模型,并确定最佳网格尺寸;S2,粗网格低精度快速优化;S3,细网格高精度精确优化;S4,最优参数的输出和验证。本发明提出一种两阶段TSV智能热力协同优化方法。本发明与传统的方法相比,减少了获取数据集的时间,然后使预优化区域中的数据量增多,使最终优化的结果更加精确。具体地,第一阶段是对TSV峰值温度粗网格,低精度的快速搜索,第二阶段对TSV峰值温度细网格、高精度的准确搜索,该方法可以减少获取神经网络训练数据的时间,同时增加了在预优化区域内采样点数量,提升了在预优化区域神经网络的精度,因此,优化时间较短,效率较高。

    一种适用于压电能量获取的MPPT方法
    107.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116388611A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310288901.4

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本发明涉及一种适用于压电能量获取的MPPT方法,应用于MPPT粗精环路控制电路,MPPT粗精环路控制电路包括:粗环路、精环路和控制电路;该方法包括:控制电路根据全局复位信号和全局时钟信号产生局部复位信号和时钟信号用于实现粗环路和精环路之间的切换和锁存,时钟信号包括第一时钟信号及第二时钟信号;粗环路使压电整流器的输出电压大幅度地增加或减小以快速跟踪到最大功率点附近;精环路使压电整流器的输出电压小幅度地增加或减小以精准地跟踪到最大功率点。本发明在进行最大功率点跟踪时,先控制粗环路进行快速跟踪,再控制精环路进行精准跟踪,同时保证了对最大功率点的跟踪速度和跟踪精度。

    射频前端复用电路及用于无线传感器网络的一体芯片

    公开(公告)号:CN115567075A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211166889.1

    申请日:2022-09-23

    IPC分类号: H04B1/40 H04W84/18

    摘要: 本发明涉及一种射频前端复用电路以及用于无线传感器网络的一体芯片,射频前端复用电路包括射频前端复用模块、RF‑DC整流器和WuRX自混频器。射频前端复用模块为RF‑DC整流器前四级整流器和WuRX自混频器前四级正向迪克森电荷泵的复用。本发明通过将无线传感器芯片中的天线、匹配网络以及射频前端进行复用,采用分时复用整流和解调策略、射频前端复用技术,实现射频能量获取功能和唤醒接收机功能芯片的一体化,节省一个天线和一个匹配网络,并减小芯片面积和功耗。本发明通过给射频前端复用电路添加AC耦合和DC耦合两种模式的栅偏置,实现唤醒接收机的灵敏度的提升,同时使得射频能量获取的功率转换效率也得到提升。

    一种适用于交流能量的快速采样开路电压MPPT方法

    公开(公告)号:CN114935960A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210374278.X

    申请日:2022-04-11

    IPC分类号: G05F1/67 G01R19/04

    摘要: 本发明公开了一种适用于交流能量的快速采样开路电压MPPT方法,应用于能量获取电路,能量获取电路包括:交流源、采样保持电路和控制电路;该方法包括:交流源产生电压信号,并将电压信号发送至控制电路和采样保持电路;控制电路对电压信号进行峰值检测,得到峰值电压,并根据峰值电压产生采样信号,采样信号包括第一采样信号及第二采样信号;采样保持电路根据第一采样信号和第二采样信号,对峰值电压进行采样,得到开路电压,并根据开路电压确定最大功率点电压信号。本发明无需等待充电电容上开路电压漫长的充电完成过程,大大缩短了开路时间,从而减小能量浪费、提升能量收集效率。