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公开(公告)号:CN115032447A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210629797.6
申请日:2022-06-06
Applicant: 北京大学
IPC: G01R19/255 , G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种带片内非均匀性校准功能的微小电压差量化电路及感测设备,涉及集成电路领域。包括:校准单元获取外部校准数据,并结合差分跨导单元将外部校准数据转化为精细化参考电压;差分跨导单元接收来自于量子阱的待测电压,并基于精细化参考电压和待测电压,产生两个差分输出电流,振荡单元接收两个差分输出电流,产生两路脉冲输出,计数读出单元对两路脉冲输出进行计数,得到量化结果并将量化结果输出。本发明的微小电压差量化电路,能够适配量子阱探测器件,在抑制量子阱探测器件非线性和像素间非均匀性的同时尽可能少地增加硬件代价,令量子阱探测器件在红外成像系统中的优势充分发挥出来。
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公开(公告)号:CN112866593B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110014440.2
申请日:2021-01-06
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种像素电路和一种红外成像系统,涉及像素电路领域。所述电路包括:积分单元电路、模数转换单元电路、存储单元电路;积分单元电路接收光电探测器产生的光电流并进行积分,产生需要被量化的电压;模数转换单元电路获取需要被量化的电压,对需要被量化的电压进行量化,产生对应光电流的数字量;存储单元电路获取数字量并储存,以及输出数字量至列级电路;模数转换单元电路中比较器的翻转电压固定为参考电压。本发明比较器工作过程中,输出偏差较低的同时,并不需要增加比较器的功耗,只需按照基本的工作特性正常工作即可,整个像素电路的线性度较高,具有较好的实用性。
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公开(公告)号:CN113162623A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110431548.1
申请日:2021-04-21
Applicant: 北京大学
IPC: H03M1/34
Abstract: 本发明提供一种基于电阻分压和电容积分的转换电路和数模转换器,涉及集成电路技术领域。所述电路包括:电阻分压单元和电容积分单元;电阻分压单元接收参考电压,输出第一模拟电压或者第二模拟电压至电容积分单元;电容积分单元包括:第一采样转移模块和第二采样转移模块;第一采样转移模块和第二采样转移模块交替采样,且控制时序互补,当第一采样转移模块进行电荷转移时,第二采样转移模块进行预采样。本发明的转换电路,在保障数模转换器高精度转换、单调性好的基础上,同时变相的降低了整个数模转换所需的时钟频率,相当于降低了数模转换所需功耗,具有较高的实用性价值。
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公开(公告)号:CN109645978A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910088222.6
申请日:2019-01-29
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/04
Abstract: 本发明提供了一种脑部探针读出电路所述电路具有多个电极,所述每个电极包括相互连接的探杆和基部,所述每个电极具有第一电路,所述第一电路布置于所述探杆和基部上所述第一电路包括斩波器、积分器和模数转换单元;所述斩波器用于将动作电压与参考电压的电压差转换为集成电流,并将所述集成电流输入到积分器中;所述积分器用于对所述集成电流进行放大,得到第一放大信号;所述模数转换单元用于对第一放大信号进行量化,得到第一量化信号,并将所述第一量化信号进行输出。本发明所述读出电路的基部功能较少,因此,与传统电路相比,可以大大减小基部的面积。而且整个脑部探针的宽度大致相同,能够允许探针到达大脑中更深的神经元。
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公开(公告)号:CN106406409B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201610389634.X
申请日:2016-06-03
Applicant: 北京大学
IPC: G05F1/565
Abstract: 本发明公开了一种基于双向计数控制的稳压电路,属于微电子和电源管理技术领域,包括:分压检测电阻串,用于检测输出电压的大小;比较器,用于将检测到的电压信号与参考电压信号作比较;逻辑电路,用于产生双向计数器正向计数,反向计数和停止计数控制信号;双向计数器,通过正向计数,反向计数和停止计数控制数模转换器输出不同的电压值;电平转换器,用于对双向计数器产生的计数信号进行电平转换,将高电平由输出信号VDD转换为稳压信号VDDH,低电平信号为零电平保持不变;数模转换器,将稳压信号VDDH分压为一系列电压值,根据经过了电平转换的计数器输出的计数值,将不同分压值加载在功率晶体管栅端控制输出电压信号大小。本发明驱动能力强,电压纹波极小,降压幅度大,外围元件少,控制电路功耗低。
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公开(公告)号:CN102622958B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110034334.7
申请日:2011-02-01
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种基于局部匹配的低失配多通道LED恒流源驱动电路结构,属于微电子和LED驱动技术领域。该LED恒流源驱动电路包括一个VG产生电路、一个电流源ID、一个电流镜、n个通道和k条Mref支路,所述VG产生电路根据电路需求产生给电路中功率管和Mref的栅极电压,n个通道共享一个相同的VG,所述电流源ID为系统中不同通道复制的电流来源,所述电流镜复制ID产生k个不同的相等电流源,所述k个电流源分别流过k个Mref支路。本发明提出的结构中可以采用局部匹配的措施,所以总体复制失配大大减小。
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公开(公告)号:CN102098852B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201110034290.8
申请日:2011-02-01
Applicant: 北京大学
IPC: H05B37/02
Abstract: 本发明提供了一种基于小面积功率管的低失配多通道LED恒流源驱动电路结构,属于微电子和LED驱动技术领域。该LED恒流源驱动电路包含ID产生模块IDGen,电流镜以及n个通道,所述ID产生模块包含一个运放和一个MOS管,所述电流镜电流ID产生n个相等的电流Iref1,Iref2,...,Irefn,所述n个通道的结构一致,包含一个运放和两个MOS管,其中,一个MOS管为功率管,该功率管的宽长比是另一MOS管的宽长比的m倍。本发明在版图上可以做匹配性设计,可以使失配降低到最小。
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公开(公告)号:CN102622958A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201110034334.7
申请日:2011-02-01
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种基于局部匹配的低失配多通道LED恒流源驱动电路结构,属于微电子和LED驱动技术领域。该LED恒流源驱动电路包括一个VG产生电路、一个电流源ID、一个电流镜、n个通道和k条Mref支路,所述VG产生电路根据电路需求产生给电路中功率管和Mref的栅极电压,n个通道共享一个相同的VG,所述电流源ID为系统中不同通道复制的电流来源,所述电流镜复制ID产生k个不同的相等电流源,所述k个电流源分别流过k个Mref支路。本发明提出的结构中可以采用局部匹配的措施,所以总体复制失配大大减小。
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公开(公告)号:CN1845586A
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200510011535.X
申请日:2005-04-07
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种焦平面读出电路像素单元电路,属于微电子及光电子成像技术领域。该电路包括:一MOS注入管和一差分运算放大器,MOS注入管源端与探测器相连接,MOS注入管漏端作为电流输出端口,差分运算放大器的正输入端接固定电压,差分运算放大器的输出接MOS注入管的栅端,在MOS注入管漏端和差分运算放大器负输入端之间串联一自校正用电容,将差分运算放大器的失调电压存储在该自校正用电容中。本发明通过在BDI电路的基础上加入自校正步骤,尽可能消除工艺偏差引入的探测器偏置电压改变,从而减小了固定模式噪声。
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公开(公告)号:CN1193595C
公开(公告)日:2005-03-16
申请号:CN03137083.7
申请日:2003-06-18
Applicant: 北京大学
IPC: H04N5/33
Abstract: 本发明提供了一种快闪电荷放大结构的焦平面读出电路及其读出方法。在电路结构上,像素单元的列数为N,将N列像素单元电路的输出进行分组,最大的一组包括qmax列,列读出级有qmax个单元电路,像素单元电路的输出分别通过一个转移开关和一个列读出电路单元连接,同一组的像素单元电路输出连接不同的列读出电路单元。本发明的电路结构,实现了列读出级单元电路的复用减少了列读出单元的数目从而降低了功耗。在功耗不变的条件下,可以增加读出精度或提高读出速度。同时各列的转移时间可以完全相同,从而消除了由于建立时间不一致引入的输出不一致性。
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