基于采样电容随机化的流水线模数转换器及转换方法

    公开(公告)号:CN106911333A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710128225.9

    申请日:2017-03-06

    IPC分类号: H03M1/12

    CPC分类号: H03M1/1255

    摘要: 本发明提供一种基于采样电容随机化的流水线模数转换器及转换方法,通过采样电容选择器将采样电容标示为不同的工作状态,并且在采样相位开始前,从当前未工作的电容中随机选择一组作为下一次采样相位的采样电容,使各级流水线结构单元的采样保持和余量信号放大分别同步进行,完成n级流水线结构单元对输入信号进行粗量化和余量放大输出;本发明使各级流水线结构单元对输入信号进行粗量化和余量放大输出,各级流水线对同一采样点在采样相位和放大相位使用的电容为同一电容组,但同一时刻对不同采样点进行采样过程和放大过程的电容相互独立,实现所述各级流水线采样保持过程与余量信号放大过程分别独立并且同步进行,极大提高模数转换器转换速度。

    用于计量仪表的多回路模拟量同步采样电路和采用方法

    公开(公告)号:CN105811983A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610119651.1

    申请日:2016-03-03

    发明人: 谈赛 李君 罗钦 韩韬

    IPC分类号: H03M1/12 G06F13/28

    摘要: 本发明提供了一种用于计量仪表的多回路模拟量同步采样电路,包括AD转换芯片、控制器和FPGA;AD转换芯片的CONV端、CS端、BUSY端与FPGA相连;DATA端与控制器的DATA端相连,CLK端与控制器的CLK端、FPGA相连;控制器的INT端与FPGA相连;本发明还提供所述电路的采样方法,包括使能所有的AD转换芯片开始采样;采样完成提醒控制器准备进行数据采集;选中任一AD转换芯片,通过控制器的DMA通道传输数据;数据传输完成后关闭当前AD转换芯片,并选取另一芯片;重复以上步骤完成所有数据传输。本发明通过FPGA控制,减少了控制器的资源开销,控制器运行更稳定可靠,采样速率高,实时性好。

    一种高速采样前端电路

    公开(公告)号:CN103178852B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310090302.8

    申请日:2013-03-20

    IPC分类号: H03M1/12

    CPC分类号: H03M1/1255 H03M1/167

    摘要: 本发明涉及一种高速采样前端电路,它包括MDAC采样网络、基准电压产生电路、比较器阵列、运算放大器、输出短接开关、占空比可调的时钟稳定电路、状态控制模块和反馈控制模块。该高速采样前端电路功耗低、采样率高和采样网络输入带宽高,MDAC采样网络和比较器阵列时间常数的精确匹配,大幅提高了采样网络的输入带宽。利用采样电容作为反馈电容和DAC运算电容,将运算放大器的反馈系数提高两倍以上,运放带宽要求降低50%,节省运算放大器功耗50%以上。采用占空比可调的时钟稳定电路,压缩采样时间,增加放大相时间,实现了采样频率的大幅度提升。仅需一个输入基准电压,降低了基准电压产生电路的设计复杂度。本发明可以广泛应用于流水线A/D转换器。

    自动增益控制的模拟/数字转换系统以及相关方法

    公开(公告)号:CN1841925B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN200610073817.7

    申请日:2006-03-31

    IPC分类号: H03G3/20 H03M1/34

    摘要: 可自动控制增益的模拟/数字转换系统及相关方法。此模拟/数字转换系统具有可编程增益放大器、模拟/数字转换器以及自动增益控制器。可编程增益放大器接收输入信号并以增益因子放大输入信号以产生放大输入信号。模拟/数字转换器连接至可编程增益放大器并根据实际参考电压信号将放大输入信号转换成数字信号。自动增益控制器则连接至可编程增益放大器以及模拟/数字转换器,用以根据磁滞行为一并控制供应给可编程增益放大器的增益因子以及供应给模拟/数字转换器的实际参考电压信号。

    地球物理数据获取系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104115405B

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201280066824.8

    申请日:2012-12-13

    IPC分类号: H03M1/12 G01V11/00 G01D3/02

    摘要: 一种地球物理数据获取系统包括至少一个地球物理传感器。所述至少一个地球物理传感器具有与其相关联的信号发生器,其被配置成生成对应于所述至少一个地球物理传感器的类型的信号。该系统包括具有多个输入通道的至少一个信号获取单元。所述至少一个地球物理传感器与所述多个输入通道之一进行信号通信。所述多个输入通道各自包括用于接收和标识由信号发生器生成的信号的检测器。所述至少一个信号获取单元包括响应于由检测到的信号标识的传感器类型而自动可配置的放大、滤波和数字化电路。

    接收射频信号的方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102664628B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210109097.0

    申请日:2009-10-22

    IPC分类号: H03M1/12 H03J1/00

    CPC分类号: H03M1/1255 H03J1/0008

    摘要: 本发明提供一种接收射频信号的方法,包含以下步骤:执行信道扫描以检查每一信道的功率及载波频率偏移;在调谐器中调谐本地振荡器的频率,以最小化中频载波偏移;以及检查相邻信道干扰的功率电平并借此决定模数转换器的采样率。以上所述的接收射频信号的方法可通过调整采样频率来阻止强相邻信道干扰与所需信号频谱重叠,且在没有相邻信道干扰引入时减少功率消耗。

    自动量化时钟相位可调整显示装置

    公开(公告)号:CN102118543B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201010614869.7

    申请日:2010-12-31

    发明人: 船田政宏

    IPC分类号: G09G5/00

    摘要: 本申请涉及自动量化时钟相位可调整显示装置。所述显示装置包括将模拟视频信号转换为数字视频信号的模数转换器(6),相位调整器(1)和水平开始位置检测器(7)。所述检测器检测沿视频水平方向模数转换器的输出值变为超过阈值电平的最小值的水平开始位置。相位调整器获取水平开始位置被变化的开始位置变化相位。相位调整器计算模拟视频信号开始其从第一电平到第二(更高)电平的迁移并然后结束迁移的第一相位区间。相位调整器将不包含于第一相位区间中的相位设为量化时钟的调整相位。