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公开(公告)号:CN113904542B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111082147.6
申请日:2021-09-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种自适应控制的宽动态范围超低功耗降压转换器,包括:输出电压控制电路、自适应频率调制电路和自适应脉冲宽度调制电路;所述的输出电压控制电路,用于接收输出电压Vout,并与参考电压Vref进行比较,输出使能信号EN_BUCK,分别控制所述的自适应频率调制电路和自适应脉冲宽度调制电路;所述的自适应频率调制电路,用于接收所述的使能信号EN_BUCK,并根据该使能信号EN_BUCK的状态,分别输出相应的时钟信号CLK和控制信号ALL1、ALL0控制所述的自适应脉冲宽度调制电路;所述的自适应脉冲宽度调(56)对比文件Shuto Kanzaki等.Switched-CapacitorVoltage Buck Converter with Step-Down-Ratio and Clock-Frequency Controllers forUltra-Low-Power loT Devices《.2018 25thIEEE International Conference onElectronics, Circuits and Systems》.2019,209-212.
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公开(公告)号:CN114825876A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210548052.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种复用延时单元的快速瞬态响应SIMO降压转换器,包括:动态比较器,自适应导通时间产生电路,自适应频率调制电路,时钟产生电路,延时单元复用型零电流切换电路以及功率开关控制单元与驱动电路;动态比较器,控制所述自适应导通时间产生电路和自适应频率调制电路;自适应导通时间控制延时单元复用型零电流切换电路;自适应频率调制电路,控制三相时钟产生电路;三相时钟产生电路,输出对应频率的三相时钟信号,作为动态比较器的时钟信号;延时单元复用型零电流切换电路,用于控制功率开关控制单元与驱动电路。本发明通过采用延时单元复用型零点流切换电路,可以在片内避免大规模电阻电容阵列的使用,进而减小芯片核心面积,有利于SoC的集成。
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公开(公告)号:CN113904542A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111082147.6
申请日:2021-09-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种自适应控制的宽动态范围超低功耗降压转换器,包括:输出电压控制电路、自适应频率调制电路和自适应脉冲宽度调制电路;所述的输出电压控制电路,用于接收输出电压Vout,并与参考电压Vref进行比较,输出使能信号EN_BUCK,分别控制所述的自适应频率调制电路和自适应脉冲宽度调制电路;所述的自适应频率调制电路,用于接收所述的使能信号EN_BUCK,并根据该使能信号EN_BUCK的状态,分别输出相应的时钟信号CLK和控制信号ALL1、ALL0控制所述的自适应脉冲宽度调制电路;所述的自适应脉冲宽度调制电路,根据接收的时钟信号和控制信号,调节脉冲宽度,同时实现零电流关断。
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公开(公告)号:CN115664405A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211328299.4
申请日:2022-10-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: H03K19/0175 , H03F3/45
Abstract: 本发明涉及一种基于电流域频分复用的多通道模拟前端传感接口电路,包括频率调制器模块、仪表跨导放大器模块和可编程跨阻放大器模块;所述频率调制器模块由N个频率调制器或斩波器组成,用于将低频率N通道输入信号调制到N个不同的高频率波段获得N通道高频率波段信号;所述仪表跨导放大器模块包括N个仪表跨导放大器,用于将N通道高频率波段信号从电压域转化为电流域,以电流信号的形式相加获得电流和信号;所述可编程跨阻放大器模块用于将电流和信号转为电压信号,并提供可变增益获得输出信号。有益效果是在通道数增多时功率不激增、平均单通道功耗开销低、通用性好。
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公开(公告)号:CN115412030A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210948010.2
申请日:2022-08-09
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种低功耗低噪声高线性的仪表跨导放大器,包括互补输入对、自适应偏置电路和偏置电流源;所述互补输入对由互补输入差分对和源极负反馈结构组成;所述源极负反馈结构使得所述互补输入差分对的等效源级负反馈电阻值与所述互补输入差分对两个输入信号之差Vid的大小相关,在Vid较小的时候提升所述互补输入对线性度,在Vid较大的时候避免所述互补输入对产生电流饱和;所述互补输入对由自适应偏置电路进行偏置,在实现低静态功耗的同时能在所述互补输入对输入信号变化时产生相应的动态电流,实现低功耗低噪声高线性;所述偏置电流源用于提供所述自适应偏置电路的偏置电流。有益效果是线性度高、支持轨到轨输入、满足低功耗低噪声应用。
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公开(公告)号:CN114301466A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111662823.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: H03M3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于输入幅度压缩斩波调制的Sigma‑Delta调制器,包括输入幅度压缩斩波调制电路;所述输入幅度压缩斩波调制电路包括幅度压缩斩波开关电容积分器,所述幅度压缩斩波开关电容积分器包括积分电容CI和并联的x路采样电容支路,所述x路采样电容支路分为两组y路采样电容支路,所述两组y路采样电容支路包括z路共享采样电容支路;所述输入幅度压缩斩波调制电路通过交替导通两组y路采样电容支路,减少采样电容组的随机失配标准偏差,消除采样电容组的系统失配标准偏差;通过将输入信号幅度衰减为y/x比例缩小因子,最大输入信号扩展到接近满量程。有益效果是用于脑电信号测试的模数转换器,精度高、动态范围宽。
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公开(公告)号:CN113425305A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110641066.9
申请日:2021-06-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: A61B5/291 , A61B5/28 , A61B5/0536
Abstract: 本发明涉及一种用于非侵入式生物信号采集的自适应主动电极,包括自适应的接触参数反馈环路,所述接触参数反馈环路包括接触参数监测电路、接触参数处理电路、微控制器和微机电装置;所述接触参数监测电路用于监测电极‑皮肤接触面的压力和接触阻抗信号;所述的微机电装置用于调整电极‑皮肤接触面的压力和接触阻抗;所述微处理器受控于所述程序依据当前电极‑皮肤接触面的压力和接触阻抗进行判断和决策,控制所述微机电装置调整电极‑皮肤接触面的压力和接触阻抗,使得电极‑皮肤紧密接触、佩戴舒适。有益效果是脑电、心电等生物信号检测和电阻抗成像应用中电极‑皮肤紧密接触、佩戴舒适。
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公开(公告)号:CN106877632A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710197637.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 上海交通大学
IPC: H02M1/00
Abstract: 一种用于用电器的睡眠‑唤醒模式的能量管理电路和能量管理方法,电路包括电源的整流电路、直流升压电路、低压差线性稳压器和用电器,在所述的整流电路、直流升压电路之后设置超级电容、定时器电路、开关电路和复位电路。所述的定时电路控制用电器(芯片)的睡眠的时间,开关电路作为电源能量流入的使能信号,复位电路连接后续用电器(芯片),接收工作完成的结束信号等。用户可以根据实际需要选择睡眠的具体时间,达到节省功耗与正常工作的平衡。
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公开(公告)号:CN119232167A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411757519.4
申请日:2024-12-03
Applicant: 苏州至盛半导体科技有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本申请涉及一种基于电流域频分复用的多通道直接数字转换传感接口电路。所述接口电路包括:频率调制器模块、第一级积分器、第二级比例积分器、逐次逼近量化器、动态加权平均单元以及电流数模转换器。该接口电路直接数字转换架构省去了专门的生理信号放大电路,直接将采集到的信号转换为数字信号进行处理,从而在面积和功耗上展现出显著优势;另外,该接口电路融合了频分复用技术和直接数字转换架构的优势,为多通道生理信号采集系统提供了一种高效且创新的解决方案。
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公开(公告)号:CN115855128A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211411350.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于绝对位移定位领域,基于组合式码道涡流栅位移传感器结构的新型位移检测算法。采用编码码道与测量码道相结合的测量方式,将编码码道位预编码分组,对不确定编码位采用进退位编码,保证了编码过程的确定性。测量码道位移校正,补偿编码码道位移,保证了输出总位移连续变化,不产生大范围跳变。输出位移经过4点滑动平均,减少安装和制造工艺带来的偏差,基本消除测量位移百分位的跳动。本算法在组合式码道涡流栅位移传感器的建模测试中达到了良好的效果,验证了算法的实用性。
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