一种高精度电荷计数型直接数字转换电路

    公开(公告)号:CN116961659B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202310435857.5

    申请日:2023-04-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03M1/12 H03M1/08 H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种高精度电荷计数型直接数字转换电路,属于模数转换技术领域。直接数字转换电路直接与电极相连处理微弱的生物信号,包括跨导级,用于将输入电压信号和电荷泵积分反馈级输出的反馈电压信号相做差分运算,并转化为两路差分电流;基于电荷计数的双斜坡量化级,其用于对跨导级输出的两路差分电流进行量化,并实现对量化噪声的一阶整形,输出两路量化结果的差值作为数字输出;电荷泵积分反馈级,其用于将基于电荷计数的双斜坡量化级的数字输出进行积分运算并转换为模拟电压信号,反馈至跨导级。本发明能够抑制轨到轨的直流失调。基于电荷计数的量化能够实现量化噪声的整形,大大提高了量化精度。

    用于Delta-Sigma调制的电流域模拟积分电路

    公开(公告)号:CN118381510A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410828735.7

    申请日:2024-06-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于低电源电压连续时间Delta‑Sigma调制器的电流域模拟积分电路,包括带有负反馈环路的差分源极跟随器、差分有源电感以及电流比例复制电路;本发明首先将输入电压信号传输至差分有源电感两端,然后利用有源电感在频率上的阻抗特性使流过电感的电流为输入电压进行积分,最后利用负反馈环路和MOS饱和区特性将积分电流成比例复制到输出级。本发明中的差分源极跟随器采用了负反馈环路,其将积分电流转化为电压输出的同时能够使放大器电路工作状态稳定在饱和区。此外,本发明采用差分源极跟随器屏蔽部分输入电容,并且使用差分有源电感电路实现了在1V电源电压下100Hz~100kHz频带上的电流积分效果。

    一种带共栅极驱动的互补共源级的低噪声放大器

    公开(公告)号:CN117792297A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311529666.1

    申请日:2023-11-16

    申请人: 浙江大学

    发明人: 郑瑜 宋爽 赵梦恋

    IPC分类号: H03F1/26 H03F3/45 H03M1/08

    摘要: 本发明公开了一种带共栅极驱动的互补共源级的低噪声放大器,属于放大器技术领域,该放大器包括由一对NMOS管和一对PMOS管构成输入端、一对NMOS管和一对PMOS管作为负载构成输出端的放大电路、以及两个双端输入双端输出放大器构成共栅极驱动电路;将输入信号同时连接PMOS管和NMOS管,两者电流复用,增大放大器增益;同时本发明将放大电路的输出电压输入到共栅极驱动电路中,利用共栅极驱动减小输入管漏端电压的变化,从而减小放大器的输入等效电容,将此放大器通过一个电容连接到输入信号处,等效到输入的噪声减小,整体具有高增益、低噪声的优点。

    一种高精度电荷计数型直接数字转换电路

    公开(公告)号:CN116961659A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310435857.5

    申请日:2023-04-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03M1/12 H03M1/08 H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种高精度电荷计数型直接数字转换电路,属于模数转换技术领域。直接数字转换电路直接与电极相连处理微弱的生物信号,包括跨导级,用于将输入电压信号和电荷泵积分反馈级输出的反馈电压信号相做差分运算,并转化为两路差分电流;基于电荷计数的双斜坡量化级,其用于对跨导级输出的两路差分电流进行量化,并实现对量化噪声的一阶整形,输出两路量化结果的差值作为数字输出;电荷泵积分反馈级,其用于将基于电荷计数的双斜坡量化级的数字输出进行积分运算并转换为模拟电压信号,反馈至跨导级。本发明能够抑制轨到轨的直流失调。基于电荷计数的量化能够实现量化噪声的整形,大大提高了量化精度。

    一种用反馈放大电路动态偏置共栅极的高输入阻抗放大器

    公开(公告)号:CN117749112A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311645761.8

    申请日:2023-12-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03F1/56 H03F1/34 H03F3/45

    摘要: 本发明公开了一种用反馈放大电路动态偏置共栅极的高输入阻抗放大器,属于电压测量放大技术领域。包括输入放大电路、输入平衡电路和反馈放大电路;反馈放大电路的内部电压接入输入放大电路的共栅极;输入放大电路中由一对单位增益缓冲器构成差分输入端,信号经过输入放大电路进行第一级放大;输入放大电路输出端与输入平衡电路输入端相连,输入平衡电路通过反馈设计,将小信号电流复制到反馈放大电路,进行信号的第二级放大。本发明通过将反馈放大电路内部电阻电压反馈到输入放大电路中,保持输入管栅端和漏端电压变化幅度相同,降低栅漏寄生电容,同时将输入管衬底和源端短接,降低衬底源端寄生电容,提升了整体电路输入阻抗。

    一种基于闭环电流负反馈的仪表放大器

    公开(公告)号:CN116722825A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310445265.1

    申请日:2023-04-19

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于闭环电流负反馈的仪表放大器,属于电压测量放大技术领域,该仪表放大器包括由一对单位增益缓冲器、第一级放大电路、输入电阻构成的输入级电路、以及由第二级放大电路、输出电阻构成的输出级电路;将输出级的电路整合到闭环环路中,从而消除了经典电流负反馈设计中的电流复制器,降低电路功耗;同时本发明将输出级负反馈元器件整合到闭环环路中,利用负反馈大幅提高了该仪表放大器的线性度及增益精度,整体具有低功耗、高输入阻抗和高线性度的优点。

    基于自适应偏置和共源共栅补偿的两级级联高增益放大器

    公开(公告)号:CN118868801A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410835429.6

    申请日:2024-06-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03F1/02 H03F3/68 H03M1/18

    摘要: 本发明公开了一种基于自适应偏置和共源共栅补偿的两级级联高增益放大器,其采用了两级级联放大器的基本结构,第一级采用自适应偏置的共源共栅浮动反相放大器结构,通过交叉耦合偏置显著提升了增益,同时获得较大的电流以提高带宽和摆率,并且省掉了外部偏置电路和额外的共模反馈电路;第二级采用电流源偏置的反相放大器结构,通过电流复用实现了较高的电流效率,并获得较大的输出摆幅。此外,本发明利用共源共栅补偿电路省掉了米勒补偿需要的调零电阻,整体具有高增益、高速度的优点。

    基于FRET的DNA损伤检测方法及功能蛋白

    公开(公告)号:CN115046973A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210657900.8

    申请日:2022-06-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N21/64 C07K19/00 C12N9/50

    摘要: 本发明公开了一种基于FRET的DNA损伤检测方法及功能蛋白。利用耐辐射奇球菌中的阻遏蛋白DdrO,将黄色荧光蛋白eYFP和青色荧光蛋白eCFP分别连接于其N端和C端,构建出具有荧光能量转移特性的功能蛋白YDC;同时利用能特异性切割DdrO的耐辐射奇球菌损伤响应调控因子PprI蛋白,将PprI蛋白的91号位点的天冬氨酸(D)突变为丙氨酸(A)后得到蛋白PprI‑D91A,以降低其不存在单链DNA时的酶切活性;当体系中存在损伤产生的单链DNA时,PprI‑D91A能够快速地酶切YDC,在440 nm激发光的作用下,YDC发射光的480 nm峰升高且530 nm峰下降;同时还提供了YDC和PprI‑D91A的氨基酸序列以及检测DNA损伤的反应体系。本发明对开发新型分子生物学的工具具有重要指导意义。

    用于Delta-Sigma调制的电流域模拟积分电路

    公开(公告)号:CN118381510B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410828735.7

    申请日:2024-06-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于低电源电压连续时间Delta‑Sigma调制器的电流域模拟积分电路,包括带有负反馈环路的差分源极跟随器、差分有源电感以及电流比例复制电路;本发明首先将输入电压信号传输至差分有源电感两端,然后利用有源电感在频率上的阻抗特性使流过电感的电流为输入电压进行积分,最后利用负反馈环路和MOS饱和区特性将积分电流成比例复制到输出级。本发明中的差分源极跟随器采用了负反馈环路,其将积分电流转化为电压输出的同时能够使放大器电路工作状态稳定在饱和区。此外,本发明采用差分源极跟随器屏蔽部分输入电容,并且使用差分有源电感电路实现了在1V电源电压下100Hz~100kHz频带上的电流积分效果。