基于多重VCO的低功耗高精度阵列型时间数字转换电路

    公开(公告)号:CN106527098B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610901004.6

    申请日:2016-10-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多重VCO的低功耗高精度阵列型时间数字转换电路,包括超高段TDC电路、高段TDC电路、中段TDC电路、低段TDC电路和DFF锁存链,其中超高段TDC电路、高段TDC电路和DFF锁存链为像素独享电路且置于像素内,中段TDC电路和低段TDC电路为全局共享电路且置于像素外;时间间隔的测量由超高段TDC电路、高段TDC电路、中段TDC电路和低段TDC电路四部分有序配合完成,最终实现将时间间隔转换为数字值表示。本发明的低功耗、高精度、宽范围的四段式阵列型时间数字转换电路,可用于阵列型探测器计时系统,可以明显的提高系统分辨率和降低系统功耗。

    基于多重VCO的低功耗高精度阵列型时间数字转换电路

    公开(公告)号:CN106527098A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610901004.6

    申请日:2016-10-17

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G04F10/005

    Abstract: 本发明公开了一种基于多重VCO的低功耗高精度阵列型时间数字转换电路,包括超高段TDC电路、高段TDC电路、中段TDC电路、低段TDC电路和DFF锁存链,其中超高段TDC电路、高段TDC电路和DFF锁存链为像素独享电路且置于像素内,中段TDC电路和低段TDC电路为全局共享电路且置于像素外;时间间隔的测量由超高段TDC电路、高段TDC电路、中段TDC电路和低段TDC电路四部分有序配合完成,最终实现将时间间隔转换为数字值表示。本发明的低功耗、高精度、宽范围的四段式阵列型时间数字转换电路,可用于阵列型探测器计时系统,可以明显的提高系统分辨率和降低系统功耗。

    一种基于DLL的压控环振型两段式时间数字转换电路

    公开(公告)号:CN104300970A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410507854.9

    申请日:2014-09-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于DLL的压控环振型两段式时间数字转换电路,被测时段的数字量化采用粗计数测量与细计数分辨相结合的TDC转换。压控延迟单元的延迟时间受延迟链中延迟单元的级数与DLL调控,在DLL控制下压控环振产生的高频稳定时钟驱动多位伪随机序列LFSR计数,实现粗计数测量功能。高段粗计数TDC承担扩展转换量程的作用;与此同时,采用DLL调制的N级压控延迟环震荡结构,通过对环路中各节点均匀分布的相位分辨实现对粗测量TDC量化误差时间的细量化,从而提高量化精度。为兼顾降低面积与减小数据误码的共同要求,低段TDC采用内置的同频冗余译码处理方式。

    一种温度和工艺补偿型环形振荡器

    公开(公告)号:CN105071803A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510520955.4

    申请日:2015-08-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种温度和工艺补偿型环形振荡器,包括环形振荡器和补偿型偏置电路;环形振荡器包括若干压控延迟单元和一个门控开关,所有压控延迟单元构成环形延迟线结构,门控开关用于控制环形振荡器的起振和停振;压控延迟单元延迟时间受工艺变化和温度漂移的影响,表现为正温度特性,且与压控电压正相关;补偿型偏置电路包括偏置主体电路和补偿电路,产生具有负温度特性且与工艺变化相关的压控电压;通过补偿型偏置电路的压控电压补偿压控延迟单元由于工艺和温度引起的延迟时间的变化。相比于传统环振,该电路结构简单,功耗低,且受工艺变化和温度漂移的影响很小,可满足温度传感器和红外测距3D成像读出电路中需要稳定的时钟频率的要求。

    一种基于双环DLL的三段式高精度时间数字转换方法及其电路

    公开(公告)号:CN104320130A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410510842.1

    申请日:2014-09-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于双环延迟锁相环的三段式高精度时间数字转换方法及其电路,被测时段采用高、中、低相结合分段式量化方法。三段式TDC中高段位计数式量化器由外部输入的高频稳定时钟驱动,实现宽范围稳定的测距量程;中段位TDC由第一DLL压控延迟链构成,通过异步采样方式实现对高段位细分,稳定时钟周期完成可重复的均匀相位分辨,通过对结束时刻点所在相位位置的译码,完成中段量化功能。对于中段位所采TDC产生的量化误差,该误差时间提取出来后,由低段位完成进一步的量化处理,实现更高精度测量。

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