一种成像信号采样电路及方法
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117979184A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410206531.X

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本申请提供一种成像信号采样电路及方法,该电路包括:第一采样模块在N个第一采样信号、第二采样信号的控制下,对成像信号进行N次采样,得到2N个复位电压;第二采样模块在N个第三采样信号、第四采样信号的控制下,对成像信号进行N次采样,得到2N个信号电压;在成像信号的每个周期内,对成像信号进行采样时,通过复位信号控制放大模块进行复位操作,在采样后,对2N个复位电压和2N个信号电压先后进行2N‑1次差分放大处理,得到2N‑1个采样信号。一方面,通过两个采样模块对成像信号进行多次采样,增强电路抑制噪声的强度;另一方面,对多次采样得到的复位电压和信号电压依次进行放大处理,得到多个采样信号,通过多次平均降低输出信号的失调误差。

    一种混合补偿的三级运算放大器

    公开(公告)号:CN113395048B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010166271.X

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明提供了一种混合补偿的三级运算放大器,该三级运算放大器结合了前馈(Feedforward)补偿方法和米勒(Miller)补偿方法,可对三级运算放大器的相位进行有效补偿,在维持一定带宽的情况下,有效控制三级运放的功耗,同时利用Miller补偿的优点减少前馈对输出的影响,使其可应用于高精度低功耗转换器的设计中。其中,前馈通路由原来的两路变为一路,进而降低了前馈通路的影响,相比前馈补偿,其放大器输出信号建立速度提高;但是由于第二级与第三级采用了米勒补偿,其放大器的单位增益带宽相比于前馈补偿会有所降低。所以,本发明的一种混合补偿的三级运算放大器在速度和带宽之间进行了较好地折中。

    电流模余量放大器
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108988861B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201810884372.3

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明公开一种电流模余量放大器,包括:基准电流源、开关电流数模转换器及电阻反馈放大网络,所述基准电流源与开关电路数模转换器及电阻反馈放大网络相连,所述开关电路数模转换器还与电阻反馈放大网络相连;所述基准电流源用于产生基准电流,所述开关电流数模转换器用于产生模拟电流信号,所述电阻反馈放大网络用于将电流信号通过电阻转换为电压信号,并对电压值余量进行放大,以适合后级流水线继续进行量化转化。本发明简化了水线模数转换器中的余量放大器的时序设计,提升余量放大器的速度,相较于传统结构具有时序电路设计简单、转换速度快等优点。可广泛应用于模数转换器系统。

    一种自举电路
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108599751B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201810392645.2

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种自举电路,该自举电路包括反相器INV31、INV32,PMOS管M31、M32、M33,NMOS管M34以及电容C31、C32;反相器INV31的输入端为自举电路的输入端,反相器INV31的输出端连接至反相器INV32的输入端和电容C31的一端,电容C31的另一端连接至PMOS管M31的漏极;PMOS管M31的栅极连接至反相器INV31的输入端,源极连接至VDD,PMOS管M31的漏极还连接至PMOS管M33的栅极;PMOS管M33的源极连接至PMOS管M32的漏极和电容C32的一端,电容C32的另一端连接至反相器INV32的输出端和NMOS管M34的源极,PMOS管M32的源极连接至VDD;NMOS管M34的漏极与PMOS管M33的漏极相互连接之后作为自举电路的输出端。本发明在面积无明显增加的条件下,提出一种高可靠自举电路,结构简单,可靠性高。

    一种混合补偿的三级运算放大器

    公开(公告)号:CN113395048A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010166271.X

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明提供了一种混合补偿的三级运算放大器,该三级运算放大器结合了前馈(Feedforward)补偿方法和米勒(Miller)补偿方法,可对三级运算放大器的相位进行有效补偿,在维持一定带宽的情况下,有效控制三级运放的功耗,同时利用Miller补偿的优点减少前馈对输出的影响,使其可应用于高精度低功耗转换器的设计中。其中,前馈通路由原来的两路变为一路,进而降低了前馈通路的影响,相比前馈补偿,其放大器输出信号建立速度提高;但是由于第二级与第三级采用了米勒补偿,其放大器的单位增益带宽相比于前馈补偿会有所降低。所以,本发明的一种混合补偿的三级运算放大器在速度和带宽之间进行了较好地折中。

    基于电荷泵结构的低功耗残差放大器

    公开(公告)号:CN108173521B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810060252.1

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明提供一种基于电荷泵结构的低功耗残差放大器,其第一开关的一端作为第一输入端,连接第一差分输入信号,另一端连接第一电容的上极板;第二开关的一端连接第一电容的上极板,另一端连接第二电容的上极板;第三开关的一端作为第二输入端,连接第二差分输入信号,另一端连接第一电容的下极板;第四开关的一端作为第三输入端,连接第二差分输入信号,另一端连接第二电容的下极板;第五开关的一端作为第四输入端,连接第一差分输入信号,另一端连接第一电容的下极板;第六开关的一端连接第一电容的上极板,另一端连接第二电容的下极板;第二开关与第二电容上极板的连接节点作为输出端。本发明可以在降低功耗的同时降低模数转换器设计难度。

    接口电路及电子装置
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112152606A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011037631.2

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明提供一种接口电路及电子装置,包括:可编程电流阵列,用于根据输入编码产生送往共模差模产生电路的第一电流、第二电流,及根据输入编码产生送往驱动偏置产生电路的第三电流、第四电流;共模差模产生电路,用于根据第一电流产生共模电压,及根据第二电流与共模电压产生高电平电压与低电平电压;驱动偏置产生电路,用于根据第三电流与第四电流模拟负载,结合所述负载、高电平电压与低电平电压产生偏置电压;输出驱动电路,用于将输入信号转换成共模电压和差模幅度都可配置的差分信号并输出。通过可编程电流阵列与共模差模产生电路两者之间的配合,使得输出的共模电压的大小与差模电压的幅度都可统一配置,满足了高性能集成电路的设计需求。

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