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公开(公告)号:CN102811540A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210291954.3
申请日:2012-08-16
Applicant: 复旦大学
IPC: H05B37/02
Abstract: 本发明属于集成电路设计技术领域,具体为一种适用于大功率背光LED驱动器的高效率快速PWM调光控制电路。该电路通过一个工作在线性区的电流镜对输出电流进行控制,同时电流镜的镜像管复用为LED调光开关管使用,由调光信号dim控制,对LED进行数字PWM调光,电流镜输出端电压则通过升压型直流-直流转换器控制,环路调制产生系统所需输出电压,从而实现带PWM调光的高效率LED驱动。由于电流镜采用了cascode结构,工作于线性区的镜像管仍可保证所需精度,同时环路控制电流镜的输出漏端电压可以很低,降低了系统功耗,因此非常适用于大功率的LED驱动。另外预充电开关管加快了调光时电流镜的响应速度,相比于传统的PWM调光控制电路,该电路实现了大功率的LED驱动中的高效率,低成本的快速调光控制。
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公开(公告)号:CN101286969B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200810038583.1
申请日:2008-06-05
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,具体为一种基于可变延迟的正交频分复用定时误差校正器。该定时误差校正器由延迟可调的样值缓存器、分段二次插值滤波器、样值控制器以及定时相位控制器组成。样值缓存器和样值控制器分别放置在插值滤波器前后,这些组件所需的控制参数和命令都由定时相位控制器产生。本发明不使用数控振荡器(NCO),而是通过动态调节输入信号的时序来实现平滑的重采样过程,从而避免传统方法所固有的重采样失真问题。
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公开(公告)号:CN101907573B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201010255433.3
申请日:2010-08-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医学检测技术领域,具体为一种高灵敏度集成CMOS光学生物芯片。该芯片含有基于CMOS工艺的光电探测器,光电探测器包括光电转换电路、光电流读出电路和模数转换电路;目标分子固定于光电探测器表面,分子探针结合到目标分子上;所述分子探针链接有一段引物链,经过滚环扩增后分子探针上连接有由数百个相同重复结构单位组成的超长链,每一个重复结构单位通过核苷酸互补配对作用,再连接上具有过氧化物酶催化化学发光功能的DNAzyme结构,加入底物后发生化学发光,光信号由光电探测器转换为电信号。整个芯片系统基于CMOS工艺,没有光学元件,背景噪声低,系统结构简单,成本降低;采用滚环扩增技术和特定DNAzyme结构,极大提高了检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN101848180B
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN200910048156.6
申请日:2009-03-24
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属无线或有线通信领域,涉及到OFDM同步方法,特别涉及一种多径信道下的OFDM符号定时同步方法。本发明利用OFDM训练符号进行符号定时同步时,采用两步式同步体系结构,粗符号同步可以把第一径时延限定在一个较小的搜索区间内,精符号同步利用了遗传算法的全局优化和搜索性能,同时进行信道估计和精符号定时;遗传算法利用了接收信号和发送训练符号的卷积关系,可以正确估计第一径时延。本发明方法较常规方法,估计精度及同步符号定时灵活性明显提高,即使在很低的信噪比情况下,依然可以正确估计出第一径时延。本发明方法还可用于其他有关工程领域。
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公开(公告)号:CN101800542B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010121904.1
申请日:2010-03-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于时钟分频技术领域,具体为一种CMOS超宽带频率综合器锁相环路的预分频器结构。该预分频器由两个主从结构差分模拟D锁存器构成,其中,每个D锁存器有一对差分NMOS管作为逻辑部分、一对交叉耦合的正反馈NMOS管作为锁存部分、两对分别工作于正反时钟相位的互补PMOS管作为动态负载和一对时钟控制NMOS管分别作为逻辑部分和锁存部分的动态偏置。本发明通过减小跟随相位输出节点的RC常数、增大锁存相位输出节点的RC常数、减小内部信号摆幅和补偿锁存相位的漏电流损失的等优化方法拓宽电路的工作带宽,其上下限频率比可达100左右。本发明电路同时具备低功耗、低噪声、宽带、高速等性能。
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公开(公告)号:CN102426284A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110264854.7
申请日:2011-09-08
Applicant: 复旦大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明属于集成电路设计技术领域,具体为一种用于高频降压型电压转换器的无损电感电流检测电路。所述降压型电压转换器电路由功率级和控制级电路组成;所述无损电感电流检测电路包括:一个四输入运算放大器OP,4个分压电阻Rf1、Rf2、Rf3、Rf4,和三对Rc和Cc组成的积分元件,用于检测电感L中流过的电流。该电路通过对开关降压型转换器中电感两端的电压进行积分,得到相应的电感电流信息,从而实现对电感电流的无损检测。相比于传统的电流检测电路,本发明实现了高频降压型电压转换器中的无附加功耗,低成本的电感电流检测,使得传统的电流控制方法在高开关频率的应用成为可能。
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公开(公告)号:CN102332823A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110263743.4
申请日:2011-09-07
Applicant: 复旦大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明属于集成电路设计技术领域,具体为一种用于高频降压型电压转化器的自适应导通时间控制电路。所述降压型电压转换器电路由功率级和控制级电路组成,其中功率级由功率管PMOS、NMOS和滤波电感、电容组成;控制级由比较器、控制逻辑、自适用导通时间控制电路模块组成。自适应导通时间控制电路由鉴频鉴相器、基于电荷泵的低通滤波器和电压控制延时单元组成,用于产生转换器每个周期的导通时间;自适应导通时间控制电路与控制逻辑针对DUTY信号形成负反馈环路,从而实现对开关频率的锁定。本发明导通时间控制优于传统电流或电压模式控制方式,响应快速、结构简单,可用于各种便携式电子设备的电源管理芯片中。
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公开(公告)号:CN102035527A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN200910196346.2
申请日:2009-09-24
Applicant: 复旦大学
IPC: H03K19/003 , H03K5/24 , H03M1/38
Abstract: 本发明属逐次逼近模数转换器技术领域,涉及一种可用于差分时域比较器电路的失调电压消除技术,包括电荷泵及开关电路、绝对值比较电路、带失调补偿管的差分电压时间转换电路、鉴频鉴相电路、鉴相电路和输出产生电路。本发明可用于差分结构的低速高精度的逐次逼近模数转换器中,本发明可以将差分时域比较器电路的失调电压消除,可用于实现低功耗、高精度的比较。将本发明用于逐次逼近模数转换器中时,可降低电路功耗、消除比较器的直流失调对模数转换器性能的影响、提高模数转换器的精度。
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公开(公告)号:CN101867382A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010219095.8
申请日:2010-07-07
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于超宽带无线通信电子技术领域,具体为一种全数字欠采样脉冲式超宽带接收机。其系统架构包括片外带通滤波器、低噪声放大器、可变增益放大器、片内带通滤波器、模数转换器、后端数字处理模块、功率检测器、控制器;模数转换器直接欠采样量化射频前端的放大信号;数字处理模块先进行信道估计,然后利用信道估计结果实现符号同步并产生信道模板,最后利用信道模板检测输出数据。本发明可以解决当前一些全数字结构接收机的灵活性差、性能低、传输数据速度慢、误码率高、功耗大等缺点,具有上百兆的高速数据传输速率、低功耗、可靠性强的特点,可应用于高速数据传输的多媒体、无线局域网络等短矩离无线通信领域。
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公开(公告)号:CN101847970A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010169227.0
申请日:2010-04-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于数模混合信号处理器技术领域,具体公开了一种电路功能可重构的数字系统。该系统由微控制器模块、串行外设接口模块、静态存储器组、计数器、定时器和可配置逻辑阵列组成。其原理是由微控制器通过串行外设接口对静态存储器组进行配置从而达到可配置逻辑阵列功能改变的效果。可配置逻辑阵列包括可配置逻辑模块、开关电路和连接模块。可配置逻辑模块内包括查找表,可选择输入信号并将输入的数据选择对应的逻辑输出。计数器或定时器可按照需要进行调用,并且,它们的时钟频率可以控制。
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