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公开(公告)号:CN110445379A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910628006.6
申请日:2019-07-12
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H02M3/158
摘要: 本发明公开了一种用于无线能量传输系统输出级的直流电平转换器,包括供电电路、buck-boost主体电路、输入输出比较电路、栅极驱动电路、频率产生振荡器、电流检测与过流保护电路、输出调整控制电路;所述供电电路分别与buck-boost主体电路及输入输出比较电路连接,所述输出调整控制电路分别与栅极驱动电路、电流检测与过流保护电路及频率产生振荡器电路连接,所述栅极驱动电路与buck-boost主体电路连接。本发明具有宽输入范围、宽功率范围及高转换效率。
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公开(公告)号:CN113612477B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202110936923.8
申请日:2021-08-16
申请人: 人工智能与数字经济广东省实验室(广州) , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种四阶噪声整形逐次逼近模数转换器,涉及新一代信息技术。针对现有技术中能耗高和精度低的问题提出本方案,电容DAC正端和电容DAC负端分别将接收到的信号转换为模拟信号后依次输入至误差反馈通路、放大器、积分前馈通路、比较器和SAR逻辑模块;放大器的正输出端和负输出端还反馈输入至误差反馈通路中;SAR逻辑模块根据比较器输出结果输出数字信号Dout以及控制信号,以进行切换控制。优点在于,仅使用单个放大器实现了量化噪声四阶噪声整形效果,提高转换精度。共用放大器为误差反馈通路和积分前馈通路提供增益补偿,减小了多输入比较器提供增益补偿时引入的热噪声。可以广泛应用于高精度低功耗的模数转换应用,适用于高精度的传感电路。
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公开(公告)号:CN109245329B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201811036287.8
申请日:2018-09-06
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于矢量功率叠加的无线能量传输系统及方法,包括电源电路、时钟控制及栅极驱动电路、第一逆变电路、第二逆变电路、无线能量耦合电路和AC‑DC转换电路;逆变电路将电流输出至无线能量耦合电路,以电场耦合和磁耦合的方式将能量传输到接收电路,并将接收到的两种相位不同的能量以矢量叠加的方式传输到AC‑DC转换电路,最终输出至负载。本发明通过无线能量耦合电路以电场耦合和磁耦合两种方式进行能量传输;并经由AC‑DC转换电路输出至负载,使得原边电路与副边电路的位置更加灵活,提高了整个系统的传输功率。
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公开(公告)号:CN112165329A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011078325.3
申请日:2020-10-10
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于SAR逻辑消除寄生的电容数字转换器,属于新一代信息技术。针对现有技术中电容数字转换器整体性能不足的问题提出本方案,利用寄生补偿电流源阵列逐周期补偿,可消除测量通道的寄生电容影响。通过实现电容变化到连续时间的转换,克服传统C/V结构的限制,提高了电容检测范围。采用两级TDC量化结构,克服电容检测范围和检测精度的矛盾,实现高动态范围、高精度电容检测。除前端C‑T转换的电路之外,其他电路均为数字电路,面积,功耗得到优化。因此,本发明可以广泛应用于复杂环境下电容检测和传感,适用于高度集成的传感电路。
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公开(公告)号:CN109245329A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811036287.8
申请日:2018-09-06
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于矢量功率叠加的无线能量传输系统及方法,包括电源电路、时钟控制及栅极驱动电路、第一逆变电路、第二逆变电路、无线能量耦合电路和AC-DC转换电路;逆变电路将电流输出至无线能量耦合电路,以电场耦合和磁耦合的方式将能量传输到接收电路,并将接收到的两种相位不同的能量以矢量叠加的方式传输到AC-DC转换电路,最终输出至负载。本发明通过无线能量耦合电路以电场耦合和磁耦合两种方式进行能量传输;并经由AC-DC转换电路输出至负载,使得原边电路与副边电路的位置更加灵活,提高了整个系统的传输功率。
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公开(公告)号:CN115708322A
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202110950471.9
申请日:2021-08-18
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H03M1/46
摘要: 本发明公开了一种用于SAR ADC的低成本电容阵列切换电路,涉及集成电路技术领域,解决电容阵列功耗的技术问题,电路包括依次连接的差分电容阵列、动态比较器、SAR逻辑电路,SAR逻辑电路的反馈输出端连接差分电容阵列的反馈输入端,差分电容阵列包括自举采样开关、高电平端、低电平端、N个第一电容、N个分别与第一电容一一对应的第二电容,自举采样开关的P端输入触点连接第一电容的上极板、动态比较器的同相输入端,自举采样开关的N端输入触点连接第二电容的上极板、动态比较器的反相输入端,第一电容的下极板、第二电容的下极板均连接有切换开关。本发明还公开了一种用于SAR ADC的低成本电容阵列切换方法。
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公开(公告)号:CN113612477A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110936923.8
申请日:2021-08-16
申请人: 人工智能与数字经济广东省实验室(广州) , 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种四阶噪声整形逐次逼近模数转换器,涉及新一代信息技术。针对现有技术中能耗高和精度低的问题提出本方案,电容DAC正端和电容DAC负端分别将接收到的信号转换为模拟信号后依次输入至误差反馈通路、放大器、积分前馈通路、比较器和SAR逻辑模块;放大器的正输出端和负输出端还反馈输入至误差反馈通路中;SAR逻辑模块根据比较器输出结果输出数字信号Dout以及控制信号,以进行切换控制。优点在于,仅使用单个放大器实现了量化噪声四阶噪声整形效果,提高转换精度。共用放大器为误差反馈通路和积分前馈通路提供增益补偿,减小了多输入比较器提供增益补偿时引入的热噪声。可以广泛应用于高精度低功耗的模数转换应用,适用于高精度的传感电路。
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公开(公告)号:CN112165329B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011078325.3
申请日:2020-10-10
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于SAR逻辑消除寄生的电容数字转换器,属于新一代信息技术。针对现有技术中电容数字转换器整体性能不足的问题提出本方案,利用寄生补偿电流源阵列逐周期补偿,可消除测量通道的寄生电容影响。通过实现电容变化到连续时间的转换,克服传统C/V结构的限制,提高了电容检测范围。采用两级TDC量化结构,克服电容检测范围和检测精度的矛盾,实现高动态范围、高精度电容检测。除前端C‑T转换的电路之外,其他电路均为数字电路,面积,功耗得到优化。因此,本发明可以广泛应用于复杂环境下电容检测和传感,适用于高度集成的传感电路。
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