应用于单端SARADC的二进制电容阵列及其冗余校准方法

    公开(公告)号:CN104639164A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510069640.2

    申请日:2015-02-10

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03M1/10

    CPC分类号: H03M1/10

    摘要: 本发明公开了一种应用于单端SAR ADC的二进制电容阵列冗余校准方法,通过该方法能够校准二进制电容阵列由于建立不完全所导致的动态误差。该方法包括冗余校准的二进制电容阵列,比较器,SAR逻辑控制模块,输出码计算模块,其中冗余校准的二进制电容阵列包括二进制电容阵列以及加法冗余电容和减法冗余电容。该校准方法在二进制电容DAC阵列的基础上插入冗余电容,实现多个数字编码对应一个ADC模拟输入,在冗余位转换的时候检测是否有错误的存在,并根据对应的情况对加法冗余电容或者减法冗余电容进行操作以补偿所产生的误差。

    带宽恒定的增益线性可变增益放大器

    公开(公告)号:CN103107791B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210590866.3

    申请日:2012-12-31

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03G3/30

    摘要: 本发明公开了一种带宽恒定的增益线性可变增益放大器,该可变增益放大器包含共源级放大器和增益调节网络;共源级放大器包括第一N型金属氧化物晶体管、第五N型金属氧化物晶体管、第一P型金属氧化物晶体管、第二P型金属氧化物晶体管和第一电流源;增益调节网络包括第二至第八N型金属氧化物晶体管、第二至第十电流源和第一至第十五开关。该结构的放大器具有带宽恒定的特点,同时通过不同的控制字,能够使增益达到精确的线性效果。

    基于流水线ADC的低功耗基准电压缓冲器

    公开(公告)号:CN103279162B

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201310137478.4

    申请日:2013-04-19

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明涉及基准电压缓冲器,为了解决现有技术充放电速度慢、功耗大的缺点,本发明通过增加放电电流控制电路和充电电流控制电路,若负载电容处于放电的时钟相位,则放电电流控制电路中的CMOS开关阵列闭合,加快负载电容上面的电容泄放,使电容上的电压很快的下降;若负载电容处于充电的时钟相位,充电电流控制电路中CMOS开关阵列闭合,为电容提供额外的充电电路。本发明可以驱动非常大的负载电容,并在较短的时间内即可建立要求的电压精度。

    一种适用于流水线型模数转换器的多路采样栅压自举开关

    公开(公告)号:CN104270153A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410477991.2

    申请日:2014-09-18

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03M1/54

    摘要: 本发明公开了一种适用于流水线型模数转换器的多路采样栅压自举开关,相对于传统的栅压自举开关,在原有的一个时钟倍乘电路和一个栅压自举电路的基础上,另外增加了栅压自举电路,并对应设置了采样开关,同时增加的栅压自举电路与原有的栅压自举电路共用时钟倍乘电路;这样相对于原先的多个分离的栅压自举开关节约了一定面积,同时也保证了各路时钟的同时性,可以实现多路差分信号同时采样。

    一种数字电路低压差线性稳压器

    公开(公告)号:CN104238613A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410441971.X

    申请日:2014-09-01

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明公开了一种数字电路低压差线性稳压器,包括基准电压源、误差放大器、调整管Mp、电阻反馈电路、极点动态跟随电路和限流电路,电阻反馈电路包括相串联的第一电阻和第二电阻;误差放大器的反相输入端连接基准电压源的输出端,误差放大器的同相输入端连接第一电阻和第二电阻串联接点,误差放大器的输出端连接极点动态跟随电路的输入端,极点动态跟随电路的输出端同时连接限流电路的输出端和调整管Mp的栅极,限流电路的输入端连接调整管Mp的源极,调整管Mp的漏极作为整个稳压器的输出端,电阻反馈电路的一端与调整管Mp的漏极相连、另一端接地。本发明通过限流电路有效控制了低压差线性稳压器的输出负载电流的上限,保护电路。

    一种基于指数函数近似的dB线性可变增益放大器

    公开(公告)号:CN104135242A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410352822.6

    申请日:2014-07-23

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03G3/20

    摘要: 本发明公开了一种基于指数函数近似的dB线性可变增益放大器,采用电流互补的思想,采用开关控制实现增益变化,实现函数(1+X)/(1-X)的近似,得到在该函数指数线性范围内的增益控制。本发明的可变增益放大器的基本结构是基于跨导结构的放大器,其增益为等效的输入跨导与等效的负载跨导的比值。本发明从通过电路构建近似的指数函数的角度,通过开关选择不同的输入等效跨导和负载等效跨导的比值,实现了具有dB线性的可变增益放大器。其中由于电路结构的对称性,输入与负载可以互换,从而扩大了电路的增益变化范围。该可变增益放大器结构简单,具有较精确的增益值。

    一种电流复用高线性度折叠电流镜混频器

    公开(公告)号:CN102522954B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201110436740.6

    申请日:2011-12-23

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03D7/14

    摘要: 本发明公开一种电流复用高线性度折叠电流镜混频器,在电流镜内嵌入双平衡混频开关对,跨导级的射频电流在电流镜和双平衡开关对的共同作用下,产生变频后的中频电流信号,其幅度与跨导级的射频电流保持一致并且在负载电阻上形成输出电压。这种基于电流镜的结构避免了传统的折叠式吉尔伯特混频器因级联而导致的线性度恶化;同时,对于电流镜的输入和输出静态偏置电流进行了复用并使用电感电容并联网络来实现对射频信号的隔离,串联的共栅管一方面可以实现对输出端中频信号到射频跨导级输出端的隔离,另一方面稳定电流镜输出端的电压波动,提高电流镜复制的精确性。电流镜的输入输出静态偏置电流共同注入跨导级,提高了电流利用效率,降低了功耗。

    全数字锁相环内建自测试结构

    公开(公告)号:CN103986459A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410168720.9

    申请日:2014-04-24

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03L7/08

    摘要: 本发明公开了一种全数字锁相环内建自测试结构,将参考信号和测试信号之间的时间差转换为数字信号输出,包括信号处理单元、第一双路开关MUX1、第二双路开关MUX2、待测锁相环和计数器,所述待测锁相环为电荷泵锁相环;参考信号和测试信号分别通过第一双路开关MUX1和第二双路开关MUX2连接待测锁相环的输入端,由待测锁相环将两个输入信号的时间差△T转化为频率变化△f,再通过计数器记录脉冲数,将频率变化△f转换为计数值的变化△N。本发明提供的全数字锁相环内建自测试结构,具有全数字、高精度、低成本的特点。

    一种适用于无线传感器网络的低延时调度方法

    公开(公告)号:CN103974442A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410168717.7

    申请日:2014-04-24

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H04W72/12 H04W84/18

    摘要: 本发明公开了一种适用于无线传感器网络的低延时调度方法,包括如下步骤:(1)无线传感器节点周期性工作,每个工作周期为一帧,其中一帧由多个时隙组成,一个时隙由多个子时隙组成;(2)无线传感器节点根据路由信息,将每一帧中的时隙分配成一个广播时隙和多个单播时隙;(3)根据跳频算法,无线传感器节点在每个时隙都进行信道切换;(4)无线传感器节点根据路由信息在每个时隙选择唤醒子时隙。本发明的低延时调度方法在端到端的数据平均延时、数据延时上限性能指标都得到了改善,并且减缓了广播风暴问题。

    一种宽带有源巴伦电路

    公开(公告)号:CN102340295B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201110143098.2

    申请日:2011-05-30

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H03H11/32

    摘要: 本发明公开了一种宽带有源巴伦电路,本发明将单端信号转换为双端平衡信号的过程分为两级:第一级提出了一种基于完全对称电路结构的电流复用单转双电路,电流复用单转双电路包括源跟随器、共源放大器和用于确保源跟随器与共源放大器对称偏置的静态偏置电路;第二级差分放大电路对前级得到的差分信号进行放大,差分放大电路与电流复用单转双电路输出端相连接,以满足后续电路对处理信号的要求,并且对前级输出的幅度失配有一定的纠正作用。本发明能在10GHz以内的输入电压信号下,得到幅度相等、相位差分的输出信号;后级只需要一级放大电路即可完成对幅值偏差的进一步完善,减小了电路规模。