一种混合模数转换器系统

    公开(公告)号:CN112929028B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202110100535.6

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种混合模数转换器系统,包括:第一转换电路,用于根据第一差分信号和第二差分信号的电压差值调整参考电压的大小,并输出第一转换结果;第二转换电路,与第一转换电路的输出端连接,用于将第一转换电路的残余差分信号转换为差分电压,并将差分电压和参考电压进行比较,输出第二转换结果;合并电路,分别与第一转换电路的输出端和第二转换电路的输出端连接,用于将第一转换结果和第二转换结果合并,输出数字转换结果。本发明通过合并电路将两种模数转换器电路混合,在具有较快的转换速率的同时,能够具有较高的转换精度,解决了现有的模数转换器存在的转换速率高,但转换精度低或转换精度高,转换速率低的问题。

    温度控制方法及装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118672315A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310272614.4

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本公开提供一种温度控制方法及装置,涉及集成电路热学分析领域,其包括获取各个芯片的温度,得到多个第一温度;利用线性映射函数,对多个第一温度进行处理,构建温度场,其中,温度场包括各个热点芯片的位置和数量;热点芯片的温度为第二温度;对比第二温度与预设温度值,确定超出预设温度值的热点芯片的位置,对超出预设温度值的热点芯片进行降温。本公开采用构建温度场的方式,解决了微系统中不同芯片的温度过高的问题,对超过预设温度值的芯片实现定向精准降温,节约能耗的同时提高了微系统的使用寿命。

    湿度传感器的动态补偿方法

    公开(公告)号:CN114324501B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202111622564.5

    申请日:2021-12-28

    Inventor: 李文昌 杨文轩

    Abstract: 公开了一种湿度传感器的动态补偿方法,通过引入空气中水分子平均浓度u(k)和传感器的湿度探头内水分子平均浓度y(k)作为辨识对象,进行恒温下的湿度传感器湿度阶跃响应测试,以确定湿度传感器的系统传递函数G(Z)及系统状态空间模型∑0;通过对湿度传感器中水分子扩散方程分析将温度变量对探头湿度的影响等效成恒温下测量间隔对湿度的影响,并利用系统状态空间模型∑0与测量温度Tk进行量化,确定随温度变化的系统传递函数GK(Z),得到补偿后湿度测量值RHc(k)。该方法中的补偿流程只需要在恒温条件下对传感器进行湿度阶跃响应测试,降低了测试难度,同时能在温度发生变化时保证该补偿模型的准确。

    动态封装应力补偿的温度传感器芯片及应力补偿方法

    公开(公告)号:CN118089969A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410224245.6

    申请日:2024-02-28

    Inventor: 李文昌 翟世崇

    Abstract: 本公开实施例提供一种动态封装应力补偿的温度传感器芯片,包括:温度传感器,被配置为将外界的温度转化为第一电压信号和第二电压信号;应力传感器,集成在温度传感器中,被配置为将应力转化为第三电压信号;模数转换器,被配置为将第一电压信号和第二电压信号组合并转化为数字温度信号,将第三电压信号转化为数字应力信号;数字处理模块,被配置为对数字温度信号和数字应力信号分别进行数字处理,分别转化为实际温度信号和实际应力信号;封装应力补偿模块,基于数字应力信号(实际应力信号)、应力传感器随温度线性变化的系数及数字温度信号(实际温度信号)计算不受温度影响的机械应力,基于不受温度影响的机械应力对实际温度信号进行补偿。

    应用于时间数字转换电路的信号处理装置和方法

    公开(公告)号:CN117411486A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311394216.6

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本公开提供了一种应用于时间数字转换电路的信号处理装置和方法,可以应用于半导体技术领域。该装置包括:总线信息处理单元用于将通过目标端口输入的低脉冲信号的持续时间与时间数字转换电路的系统时钟的时钟周期进行比对,得到比对结果;在比对结果表征持续时间大于时钟周期的情况下,将低脉冲信号分配至脉冲间隔转换单元;在比对结果表征持续时间与时钟周期一致的情况下,将低脉冲信号分配至数据转发单元;脉冲间隔转换单元用于对来自总线信息处理单元的低脉冲信号进行转换,得到数字信号数据,并将数字信号数据存储至寄存器单元;数据转发单元用于将寄存器单元中的数字信号数据发送至总线信息处理单元。

    消除远端寄生电阻的温度传感方法及远端温度传感芯片

    公开(公告)号:CN115683368A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211323454.3

    申请日:2022-10-28

    Inventor: 李文昌 危林峰

    Abstract: 本公开提供了一种消除远端寄生电阻的温度传感方法及远端温度传感芯片。该温度传感方法包括:利用时钟信号产生模块,生成时钟信号;利用偏置电流产生模块,根据第t‑1次的控制信号输出第t次的偏置电流;利用寄生电阻消除模块,根据第t次的偏置电流,生成第t次的偏置电压,以便响应于时钟信号根据第t次的偏置电压得到第t次的偏置电压值集合;根据第t次的偏置电压值集合,生成第t次的量化电压比;利用偏置电流控制模块,响应于时钟信号输出第t次的控制信号,第t次的控制信号为根据第t次的偏置电压生成的信号;利用数字处理模块,根据第t次的量化电压比,生成第t次的温度值并输出。

    气体传感器的动态补偿方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115575576A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211219224.2

    申请日:2022-09-30

    Inventor: 李文昌 杨文轩

    Abstract: 本公开提供了一种气体传感器的动态补偿方法,应用于传感器技术领域,包括:在恒温实验环境下辨识待补偿气体传感器的补偿滤波器,该补偿滤波器包括响应过程补偿滤波器和回复过程补偿滤波器,选择该响应过程补偿滤波器或该回复过程补偿滤波器作为恒温补偿滤波器,测量当前环境温度,根据该当前环境温度和该恒温补偿滤波器,得到随温度变化的补偿滤波器,利用该随温度变化的补偿滤波器,对在该当前环境温度下该待补偿气体传感器进行气体浓度动态补偿,得到补偿后的气体浓度测量结果。本公开还提供了一种气体传感器的动态补偿装置、电子设备及存储介质。

    基于动态分配偏置电路的电流型温度传感方法及装置

    公开(公告)号:CN115235642A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210971517.X

    申请日:2022-08-12

    Inventor: 李文昌 翟世崇

    Abstract: 本公开提供了一种基于动态分配偏置电路的电流型温度传感方法及装置。其中,该温度传感方法包括:利用控制逻辑模块,响应于时钟信号,生成开关信号、比较器时钟信号和复位信号,时钟信号为控制逻辑模块内部产生或由外部引入的信号;利用动态分配偏置电流产生模块,响应于开关信号和比较器时钟信号,生成正比例PTAT电流或参考REF电流;以及利用读出模块,响应于比较器时钟信号,根据PTAT电流或REF电流生成数字化温度信号。

    温度传感器的校准装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115200747A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211034083.7

    申请日:2022-08-26

    Inventor: 裴艳荣 李文昌

    Abstract: 本发明公开了一种温度传感器的校准装置,包括:信号屏蔽装置,信号屏蔽装置具有第一容纳腔,信号屏蔽装置将第一容纳腔的信号和信号屏蔽装置外侧的信号进行电隔离;恒温装置,设置于第一容纳腔内,恒温装置被构造为六面体,恒温装置的每个外表面具有相同的温度并均匀设置有多个凹槽,凹槽适用于容纳待校准的测试芯片,测试芯片适用于测试信号屏蔽装置内的温度;多个标定机构,设置于信号屏蔽装置的内表面,标定机构适用于测量信号屏蔽装置内的温度以提供标准值,通过对比测试芯片的测量结果和标准值以对测试芯片进行校准;以及温控装置,温控装置安装在信号屏蔽装置上,温控装置适用于控制信号屏蔽装置内的温度。

    CMOS温度感应电路及温度传感器

    公开(公告)号:CN114397037A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111285177.7

    申请日:2021-11-01

    Inventor: 李文昌 张天一

    Abstract: 本公开提供了一种CMOS温度感应电路及温度传感器,CMOS温度感应电路包括:电容,包括第一端和第二端,第二端接地;恒流源,输出端用于输出恒定电流;第一电流镜,输入端与恒流源的输出端连接;第一电压控制开关,两端分别与第一端和第一电流镜的输出端连接;第二电流镜,输入端与恒流源的输出端连接;第二电压控制开关,两端分别与第一端和第二电流镜的输出端连接,第二电压控制开关与第一电压控制开关的相位相反;施密特触发器,输入端与第一端连接;输出端口,与施密特触发器的输出端连接,用于输出方波信号;方波信号的频率的对数与温度的倒数线性相关;方波信号包括高电平和低电平,第一电压控制开关和第二电压控制开关根据高/低电平开启或关闭。

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