一种高密度线性电容及其制备方法、图像传感器

    公开(公告)号:CN119233751A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411730551.3

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明提供一种高密度线性电容及其制备方法、图像传感器,包括:提供基础电容结构;在基础电容结构的顶部形成功能柱,以将基础电容结构的顶部分为第一区域和第二区域;在第一区域和第二区域中形成多层堆叠的扩展电容结构。通过在现有的基础电容结构上形成多层堆叠的扩展电容结构,从而有效增加了电容的单位面积电容容量;同时,通过形成功能柱,对扩展电容结构进行支撑,保证了扩展电容结构相对于基础电容结构的稳定性,解决了现有用于图像传感器的电容电容容量较小的问题。

    一种具有低交流阻抗的中心抽头片上变压器

    公开(公告)号:CN118039324A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202310798000.X

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种具有低交流阻抗的中心抽头片上变压器,包括中心抽头、初级线圈和次级线圈;所述次级线圈与所述初级线圈通过介质层间隔设置;所述中心抽头与所述初级线圈电连接,所述中心抽头包括电源线、电容单元和地线;其中,所述电源线与所述电容单元的一端电连接,所述地线与所述电容单元的另一端电连接。本发明提供的具有低交流阻抗的中心抽头片上变压器降低了中心抽头处的阻抗,减少了电源线产生的寄生电感,提高了变压器的性能。

    基于玻璃基板的多波束多通道相控阵芯片封装结构及工艺

    公开(公告)号:CN117858343A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410162680.0

    申请日:2024-02-05

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于玻璃基板的多波束多通道相控阵芯片封装结构及工艺,所述封装结构包括:玻璃基板,其具有相对的第一面、第二面,及若干贯穿所述第一面和所述第二面的通孔;至少两个相控阵芯片设于所述第一面,至少两个电源管理芯片设于所述第一面及所述第二面,若干无源器件设于所述第二面;设于所述第一面、所述第二面上及所述通孔内的布线层,用于电性连接所述相控阵芯片、所述电源管理芯片及所述无源器件。本发明将多波束多通道相控阵芯片所需的多个电源管理芯片及无源器件进行统一布线及阻抗匹配,不仅可显著降低整体的传输距离,减小传输损耗,提高封装结构的性能和稳定性,还可减小封装面积,增大集成密度。

    基于延迟线环路与注入锁定振荡器的多相位时钟信号生成器

    公开(公告)号:CN117579040A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311598798.X

    申请日:2023-11-27

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,具体为基于延迟线环路与注入锁定振荡器的多相位时钟信号生成器。本发明多相位时钟信号生成器包括:包括单转差的缓冲器、延迟线环路以及M个互相耦合的环形振荡器;通过单转差缓冲器将输入单相位时钟信号分为差分时钟信号,差分时钟信号送入延迟线环路,将输入的差分时钟信号分为N相位时钟信号,N相位时钟信号作为注入信号送入M个互相耦合的环形振荡器中,通过注入锁定使得M个振荡器锁定在同一频率下,再通过M个环形振荡器之间的互相耦合,约束出NхM相位的输出信号;本发明能够最大限度的降低相位噪声与相位误差,并且产生倍于延迟线环路输出的时钟相位。

    一种提升带外抑制与线性度的滤波器设计方法

    公开(公告)号:CN117579033A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311442426.8

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 闫娜 许灏 毕俊彦

    Abstract: 本发明属于滤波器技术领域,具体为一种提升带外抑制与线性度的滤波器设计方法。本发明包括设计基于片上无源器件的无源滤波器和基于有源跨导放大器的高阶有源滤波器;无源滤波器位于有源滤波器之前;无源滤波器用于实现对带外干扰信号的预滤除,以尽可能减少后级滤波器的非线性分量产生;有源滤波器用以进一步滤除带外干扰信号,以提供一个强的带外抑制能力,并同时在带内提供一定的增益;从而实现高线性度且高带外抑制的滤波器设计。

    一种基于LC谐振腔的N-path滤波器电路

    公开(公告)号:CN117579020A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311438964.X

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 许灏 闫娜 邹滕浩

    Abstract: 本发明属于微电子技术领域,具体为一种基于LC谐振腔的N‑path滤波器电路。本发明N‑path滤波器电路包括开关电路、LC谐振腔;其中,4个开关电路的控制信号为四相位信号,信号相位差依次为#imgabs0#基于LC谐振腔的N‑path滤波器,通过LC谐振腔谐振在本征频率fLC处的特性,以工作在较低频率的开关电路实现高中心频率的N‑path滤波器,放松了N‑path滤波器对开关工作频率及时钟驱动电路的要求。

    一种电容辅助三线圈变压器电路

    公开(公告)号:CN114785365A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210238626.0

    申请日:2022-03-11

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 邹滕浩 闫娜

    Abstract: 本发明属于微电子技术领域,具体为一种电容辅助三线圈变压器。本发明变压器包括三线圈变压器、辅助电容;其中,三线圈变压器由三个电感、和组成;电感端子接到前一级的输出端,电感和电感接到后一级的两个不同输入端上;辅助电容的一端接到电感和电感的共节点,或者接到电感和电感的共节点,另一端接地。本发明可实现三线圈变压器中电感的耦合系数均可自由设计,从而实现电路设计的优化。

    一种带有阻抗映射功能的高灵敏度抗阻塞射频接收机前端

    公开(公告)号:CN114499562A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210068062.0

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体为一种带有阻抗映射功能的高灵敏度抗阻塞射频接收机前端。本发明的接收机前端主要包括射频输入端口、低噪声跨导放大器、有源负反馈电路、无源混频器、二分频器、同向及正交跨阻放大器、同向及正交低通滤波器、同向及正交跨导放大器等。本发明利用无源混频器以及低噪声跨导放大器将基带处的阻抗特性映射到以本振频率为中心的射频输入端,等效形成射频滤波器,使得阻塞信号频率处不匹配,大部分被反射,剩余的未被反射的阻塞信号进入低噪声跨导放大器后会被进一步衰减。低噪声跨导放大器可以抑制后级电路的噪声,因此可以在具备良好的阻塞抑制能力的前提下,进一步提高整个系统的灵敏度和动态范围。

    一种用于远距离反向散射通信系统的低功耗接收机

    公开(公告)号:CN111342855B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202010197734.9

    申请日:2020-03-19

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张轶超 闫娜 闵昊

    Abstract: 本发明属于反向散射通信技术领域,具体为一种用于远距离反向散射通信系统的低功耗接收机。本发明的接收机主要包括射频前端,模数转换器,数字基带与存储器等电路模块。所述的接收机采用多载波调制,射频前端电路利用了包络检波器传递函数中的平方项提取载波之间的频差,得到确知中频信号。并对此中频信号进行相干解调,能够实现较高的接收灵敏度。另外,不同于传统有源接收机相干解调的方式,该接收机芯片不需要高频本振信号,因此可以节约大量的功耗。该接收机可被应用于反向散射通信系统中,能够有效地提高通信距离,同时满足反向散射通信协议对于接收机低功耗的要求。

    一种具有自适应电压偏置的宽带低功耗的振荡器装置

    公开(公告)号:CN111917396A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910385081.4

    申请日:2019-05-09

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 纪书江 闫娜 闵昊

    Abstract: 本发明公开一种具有自适应电压偏置的宽带低功耗的振荡器装置,包含:振荡器;自适应偏置电路,用于输出偏置电压至振荡器;自适应偏置电路设有:信号检测电路模块,用于检测振荡器的输出信号得到检测结果;信号做差电路模块,接收检测结果并进行做差产生一增强的信号;控制电压自调整模块,根据信号做差电路模块发送的增强的信号,对应地产生一控制信号控制自适应偏置电路输出电压的大小,以输出适配的偏置电压给振荡器。本发明可以根据检测到的振荡器的输出信号判定振荡器是否正常振荡自己调整产生一个合适的偏置电压,可以在保证正常起振和振荡的情况下在不同的Corner和不同的频率下实现较优的功耗,实现了宽带和低功耗很好的折中。

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