一种低电压标准逻辑单元门延时模型的建立方法

    公开(公告)号:CN115659887A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211362803.2

    申请日:2022-11-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种低电压标准逻辑单元门延时模型的建立方法,提高先进工艺近阈值工作电压条件下,电路时序行为描述的准确性。首先,根据工艺参数,晶体管宽度Wn、晶体管长度L、热电压vt、阈值电压Vth,以及经验参数n、I0、γ、λ,建立亚阈值电压下晶体管的沟道电流模型。其次,基于基尔霍夫电流定律,通过晶体管沟道电流模型建立标准逻辑门单元(反相器、二输入与非门、二输入或非门)输出电压随时间变化的解析式。最后,根据输出电压解析式,计算出标准逻辑单元门的延时。

    一种基于参数选择的宽电压电路延时估计方法

    公开(公告)号:CN114330193A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111570351.2

    申请日:2021-12-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开并保护了一种基于参数选择的宽电压电路延时估计方法,该方法基于低阶张量近似模型,由于该模型存在秩与多项式度两个待定参数,优化该两个参数的选取将会给低阶张量近似近似模型带来速度与精度的明显提升,减少蒙特卡罗仿真次数,实现一种精确有效的时序分析方法,为电路设计提供指导。首先提取出电路的关键路径,应用拉丁超立方对工艺参数空间进行高效采样,并通过SPICE得到相应的关键信息,以此构建初始训练集,根据本发明所给出的参数查找表,找到当前应用环境下优化的参数构建训练低阶张量近似电路延时模型。

    一种基于肤色和Adaboost算法的人脸检测方法

    公开(公告)号:CN104504383B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201510019489.1

    申请日:2015-01-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于肤色和Adaboost算法的人脸检测方法,输入的图像或视频经预处理后,由RGB空间经非线性分段变换为YCb’Cr’空间,再经二值化处理及形态学处理,得到分割好的肤色区域;将利用Adaboost算法训练好的级联分类器对分割好的肤色区域进行人脸检测,输出结果,完成检测。本发明的人脸检测算法,既保证检测率又保证效率,利用非线性颜色空间分段转换弥补传统的线性转换带来的不精确性,确保肤色像素最大化的被提取出来;重新训练的Adaboost级联分类器,能够减少原有级联分类器的级数,减少训练时间,提高检测速度。

    一种用于锁相环片上灾难性故障检测的鉴频鉴相器

    公开(公告)号:CN104270146B

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201410487847.7

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锁相环片上灾难性故障检测的鉴频鉴相器,包括时钟产生单元、周期采样单元,充放电控制单元,相位频率探测单元;其中时钟产生单元,从参考信号产生两个时钟控制信号,不再需要片外的测试控制信号,节约输入控制引脚;周期采样单元,采用D触发器完成不同的周期延时,以产生充电测试和放电测试信号,节省了来自片外的充放电测试信号资源;充放电控制单元,控制电路工作状态以及测试流程,使测试工作能够片上自动完成;相位频率探测单元,完成对参考信号和测试信号额的鉴频鉴相。本发明提供的用于锁相环灾难性故障检测的鉴频鉴相器结构,具有全数字、自动测试、低成本的特点。

    以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器

    公开(公告)号:CN104158496B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410405208.1

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器,包含跨导放大级、开关混频级、跨阻放大级;其中跨导放大级采用反相器跨导放大结构,输出射频电流;开关混频级采用分别由50%占空比正交本振信号驱动的开关管串联结构,实现25%占空比的开关混频,对跨导放大级输出的射频电流进行调制,输出中频电流;跨阻放大级采用交叉耦合正反馈结构,以较低功耗实现低输入阻抗,从而有效地将开关混频级输出的中频电流转换为中频电压输出。本发明一种以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器具有低功耗、高增益和低噪声的特点。

    一种差分输入逐次逼近型模数转换方法

    公开(公告)号:CN103152048B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310057399.2

    申请日:2013-02-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种差分输入逐次逼近型模数转换方法,其中的开关电容网络包括与输出二进制编码位数相同数量的电容对,通过对开关的时序全新安排,省去了传统SAR型ADC开关电容网络中的补偿电容,因此最高位电容值减小一半,整个总电容也降低50%。随着电容的减小充放电电流也相应减少,从而降低了整体功耗。同时也减少了芯片面积,提高了经济效益。在转换过程中,比较器输入端的共模电压变化量与传统结构相比,仅为其中N为模数转换器位数,Vref=VH?VL。

    一种实现复数滤波与低通滤波的可重构滤波器电路

    公开(公告)号:CN102684631B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210161455.2

    申请日:2012-05-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种实现复数滤波与低通滤波的可重构滤波器电路,其特征在于:第一射频信号(I路)的正极输入(Iin+)接第一电阻(R1)一端,第一电阻(R1)的另一端分别与第二电阻(R2)一端、第一电容(C1)的正端、实现低通滤波功能时要闭合的第二开关(SL2)一端以及实现低通滤波功能时要闭合的第三开关(SL3)一端相接;实现低通滤波功能时要闭合的第三开关(SL3)的另一端分别与第三电容(C3)的负端。本发明通过硬件电路的重构可以实现两种滤波功能,极大地减小了芯片面积和电路功耗,同时只用两个运放即可实现二阶滤波特性,从而可以进一步降低芯片面积和电路功耗。

    一种噪声抑制能力增强的ΣΔ调制器结构

    公开(公告)号:CN103762990A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410012909.9

    申请日:2014-01-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型的噪声抑制能力增强的ΣΔ调制器结构,其通过新提出的噪声抑制增强技术,能在相同积分器个数的情况下,将ΣΔ调制器对量化噪声的抑制阶数提高二阶。传统ΣΔ调制器所能实现的量化噪声抑制的阶数,与调制器所使用的积分器个数一致。本发明在传统调制器基础上,引入了噪声反馈环路,应用于单环结构调制器和MASH结构调制器时,均能实现比调制器中积分器个数高的量化噪声整形能力,在实现整个模数转换器相同性能的情况下,降低了整体功耗,减小了芯片面积,大大提高了经济效益。

    数模混合模式时钟占空比校准电路

    公开(公告)号:CN102347767B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201110153735.4

    申请日:2011-06-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种数模混合模式时钟占空比校准电路,其特征在于:该电路包括脉冲发生器(1)、半周期延迟线(2)、RS触发器(3)、单端到差分转换电路(4)、数模混合电荷泵(5)和误差放大器(6);其中,脉冲发生器(1)的输入端接待校准的原始输入时钟信号(CKI);脉冲发生器(1)的输出端信号为缓冲后的输入时钟脉冲信号(CKB),该信号同时连接至半周期延迟线(2)的时钟输入端和RS触发器(3)的置位输入端(S)。本发明克服了传统的纯数字方式占空比校准电路调整所存在的离散型,实现占空比连续调整,且采用全数字工艺,在消耗更小的面积和功耗的情况下得到更高的调整精度。

    低电源电压下高转换增益无源混频器

    公开(公告)号:CN103078593A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210591261.6

    申请日:2012-12-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低电源电压下高转换增益无源混频器,该混频器包含输入跨导放大级、开关混频级和输出跨阻放大级。输入跨导级采用推挽跨导结构,为了满足0.6V电源电压的要求,提出了一种基于两级共源放大器的共模负反馈电路,使得跨导级共模偏置电压等于一个固定的栅源电压。开关混频级对跨导放大级输出的射频电流进行调制,经过低通滤波输出中频电流信号;输出跨阻放大级吸收开关混频级输出的中频电流并进行镜像输出,最终在负载电阻上得到中频输出电压。同时提出了低电源电压下的跨阻放大器,该跨阻放大器基于负反馈结构,实现输出中频频段内的低输入阻抗,提高了电流利用效率和端口隔离度。该混频器结构功耗低、转换增益高、端口隔离度好。

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