一种电流-电压积分器、电流数字转换器及其工作方法

    公开(公告)号:CN112332842B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202011278223.6

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: H03M1/06

    摘要: 本发明公开了一种电流‑电压积分器、电流数字转换器及其工作方法,本发明的积分器包括运算放大器和采样保持电容Cs,所述积分器还包括buffer和反馈电容Cint,其中,所述运算放大器和buffer级联构成两级放大器,所述运算放大器的反相输入端作为电流输入端,所述buffer输出端的电压为积分输出电压,所述反馈电容Cint连接在所述buffer的输出端与所述运算放大器的反相输入端之间,所述采样保持电容Cs一端与buffer输入端连接,另一端接地。本发明的积分器电路结构简单,功耗更低,噪声更低,失调更小。

    一种CMOS图像传感器的像素阵列读出结构

    公开(公告)号:CN113992872A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111283729.0

    申请日:2021-11-01

    摘要: 本发明公开了一种CMOS图像传感器像素阵列的读出结构,包括CMOS图像传感器像素阵列和设置在所述CMOS图像传感器像素阵列上的积分器电路阵列;还包括电荷释放电路阵列,所述电荷释放电路阵列设置在远离所述积分器电路阵列的一侧,且所述电荷释放电路阵列中的电荷释放电路分别与所述CMOS图像传感器像素阵列中的列信号线电连接。本发明的目的在于提供一种CMOS图像传感器的像素阵列读出结构,通过在CMOS图像传感器像素阵列远离积分器电路阵列的一侧加入电荷释放电路阵列,使得将坏列中像素累积的电荷清除掉,从而使其不影响相邻的列。

    光电二极管成像阵列的读出电路和应用方法

    公开(公告)号:CN112702547B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202110013558.3

    申请日:2021-01-06

    IPC分类号: H04N25/70 H04N25/60 H04N25/65

    摘要: 本发明公开了光电二极管成像阵列的读出电路和应用方法,涉及光电成像阵列读出电路,解决了MUX buffer的设计限制导致信号链路性能受限制的问题。本发明包括接入光电二极管阵列输出信号的多积分器通道,在每个积分器通道中,积分器输出端依次串联采样保持电路、SUBADC,MUX开关,采样保持电路采样积分器输出,SUBADC将积分器输出粗量化产生高位数字输出信号,在MUX逻辑电路控制下,采样保持电路输出、SUBADC粗量化输出和残差放大器输入端连接,残差放大器输出接后级ADC。本发明降低了读出电路的功耗和噪声,电路结构更简单,减小读出电路噪声和失调。

    一种电流-电压积分器、电流数字转换器及其工作方法

    公开(公告)号:CN112332842A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011278223.6

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: H03M1/06

    摘要: 本发明公开了一种电流‑电压积分器、电流数字转换器及其工作方法,本发明的积分器包括运算放大器和采样保持电容Cs,所述积分器还包括buffer和反馈电容Cint,其中,所述运算放大器和buffer级联构成两级放大器,所述运算放大器的反相输入端作为电流输入端,所述buffer输出端的电压为积分输出电压,所述反馈电容Cint连接在所述buffer的输出端与所述运算放大器的反相输入端之间,所述采样保持电容Cs一端与buffer输入端连接,另一端接地。本发明的积分器电路结构简单,功耗更低,噪声更低,失调更小。

    一种多芯片拼接的CMOS平板探测器及拼接方法

    公开(公告)号:CN115996326B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202211142887.9

    申请日:2022-09-20

    发明人: 朱程举 连玄 罗杰

    摘要: 本发明公开了一种多芯片拼接的CMOS平板探测器及拼接方法,CMOS平板探测器芯片包括行选通电路和像素阵列。行选通电路包括D触发器、反相器、数据选择器MUX1和数据选择器MUX2。数据选择器MUX1的IN1输入端用于接收BIN信号,控制端用于接收SEL信号;反相器与偶数行的数据选择器MUX1的控制端连接。通过数据选择器MUX1和数据选择器MUX2对BIN信号和SEL信号进行处理,然后将像素阵列中的第N行与拼接缝合并读取。本申请通过增加了两个数据选择器和一个选择信号SEL,两个数据选择器通过BIN信号和SEL信号的组合使拼接缝与芯片像素合并从而消除拼接缝,解决了图像产生畸变的问题。

    一种多通道低噪声低功耗电流数字转换器

    公开(公告)号:CN117879600A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410089538.8

    申请日:2024-01-22

    发明人: 朱程举 罗杰

    IPC分类号: H03M1/08 H03M1/52

    摘要: 本发明公开了一种多通道低噪声低功耗电流数字转换器,涉及电流数字转换器技术领域,解决了在多通道电流数字转换器电路中,MUX buffer带来信号链路性能受限制的问题,包括:积分电路、采样ADC电路和数字MUX,多路电流信号分别输入多个积分电路,多个积分电路分别连接多个采样ADC电路,多个采样ADC电路连接一个数字MUX,数字MUX依次输出与多路电流信号对应的数字信号;其中,采样ADC电路包括:采样保持电路、比较器和模数转换电路,采样保持电路的输入端与积分电路连接,输出端与比较器连接,比较器的输出端与模数转换电路连接,模数转换电路用于输出与积分电路信号电压和积分电路复位电压之差对应的数字信号。

    一种用于光电转换的积分电路

    公开(公告)号:CN113395469A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110648931.2

    申请日:2021-06-10

    发明人: 朱程举 罗杰

    IPC分类号: H04N5/374 H04N5/351 H04N5/359

    摘要: 本发明公开了一种用于光电转换的积分电路,复位相位时,第一级运放电路将DL信号线上的寄生电容复位至积分参考电压,第二级运放电路通过第二电容把输出电压钳位到与积分参考电压接近的电压;积分相位时,积分电容与所述第一级运放电路以及第二级运放电路共同构成积分反馈结构。本发明实现了积分电路的低噪声、低功耗、并且能够适用于电子和空穴积分以及在各个相位都能稳定工作的积分器电路。

    一种CMOS图像传感器的像素阵列读出结构

    公开(公告)号:CN113992872B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111283729.0

    申请日:2021-11-01

    摘要: 本发明公开了一种CMOS图像传感器像素阵列的读出结构,包括CMOS图像传感器像素阵列和设置在所述CMOS图像传感器像素阵列上的积分器电路阵列;还包括电荷释放电路阵列,所述电荷释放电路阵列设置在远离所述积分器电路阵列的一侧,且所述电荷释放电路阵列中的电荷释放电路分别与所述CMOS图像传感器像素阵列中的列信号线电连接。本发明的目的在于提供一种CMOS图像传感器的像素阵列读出结构,通过在CMOS图像传感器像素阵列远离积分器电路阵列的一侧加入电荷释放电路阵列,使得将坏列中像素累积的电荷清除掉,从而使其不影响相邻的列。

    一种高帧速率3T APS像素阵列的读出电路及方法

    公开(公告)号:CN117278870A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311211577.2

    申请日:2023-09-18

    发明人: 朱程举 罗杰

    摘要: 本发明公开了一种高帧速率3T APS像素阵列的读出电路及方法,涉及像素阵列读出电路,解决了在3T APS像素阵列结构中,像素的信号读出时间过长,限制了帧速率提升的问题。其技术方案要点是:在行选通电路每个行信号的输出端增加一个与门,通过一个单独的控制信号CTRL来提前将行选通信号关闭;在两行行选通信号间歇时间内增加一个PULL信号,通过PULL信号和上一行像素的ADC输出高位来预测下一行像素的输出电压,根据不同的ADC输出控制DL上泄放电流的大小,从而调整下一行像素行选通开启时DL上的电压,降低DL上电压的稳定时间。

    一种光电成像阵列的读出电路、读出电路校准方法及系统

    公开(公告)号:CN115243034A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210794887.0

    申请日:2022-07-07

    IPC分类号: H04N17/00 H03M1/46

    摘要: 本发明公开了一种光电成像阵列的读出电路、读出电路校准方法及系统,涉及集成电路技术领域,解决了现有读出电路CDS电容和MDAC中的反馈电容存在随机偏差,导致MDAC输出电压超过后级ADC的输入电压范围的问题,其技术方案要点是:通过增加一个饱和检测电路判断backend ADC输出是否饱和,当饱和检测电路检测到backend ADC的输出饱和时,通过SPICFG来配置DAC输入,进而使积分器输出电压与SUBADC参考电压相等,达到检测积分器中采样电容和MDAC中反馈电容的比例偏差,自动调整SUBADC的参考电压,确保整个信号链路工作正常的目的。