模拟开关电路及其控制方法、采样保持系统和转换器

    公开(公告)号:CN118590045B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202410747139.6

    申请日:2024-06-11

    Inventor: 张元曦 陈学峰

    Abstract: 本发明提供一种模拟开关电路及其控制方法、采样保持系统及转换器,包括:模拟开关模块及电压采样模块,还包括第一反馈模块和/或第二反馈模块;在模拟开关模块开启时,所模拟开关模块采样输入端接收的输入信号并经输出端输出;模拟开关模块包括第一MOS管;电压采样模块连接第一MOS管的输出端,以采样第一MOS管的输出端电压;第一反馈模块接收输出端电压并补偿第一MOS管的输入端电压,第二反馈模块接收输出端电压并补偿第一MOS管的体端电压;第一反馈模块以及第二反馈模块中至少有一模块用于减少模拟开关模块关闭时的泄露电流。本发明用于解决模拟开关在采样阶段关断状态下,器件存在泄露电流导致采样不准确等问题。

    一种直流偏移消除电路及驱动芯片

    公开(公告)号:CN116404993A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310079604.9

    申请日:2023-01-28

    Abstract: 本发明提供一种直流偏移消除电路及驱动芯片,包括:第一放大模块将差分输入信号经转换放大,生成第一信号;第二放大模块的输入端与第一放大模块的输出端连接,将第一信号进行耦合放大,生成带宽增加的第二信号;直流回路模块连接于第一放大模块与第二放大模块之间,将第二放大模块产生的直流偏移传输至第一放大模块,第一放大模块对直流偏移进行复用,进而消除直流偏移。通过直流回路模块对直流偏移进行复用,不影响第二信号的电压,不会在第一放大模块的输出节点引入负载电容,等效增加了电路的输出带宽,从而减小直流偏移,提高电路的抗干扰性。

    一种低摆幅至高摆幅时钟信号转换电路

    公开(公告)号:CN109905104B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201910104748.9

    申请日:2019-02-01

    Abstract: 本发明提供一种低摆幅至高摆幅时钟信号转换电路,包括偏压提供电路,用于提供偏置电压;轨到轨放大电路,连接于偏压提供电路,用于将低摆幅时钟信号进行轨到轨放大后产生高摆幅时钟信号以输出,同时根据偏置电压及反馈调节信号使其输出电压直流工作点的电位等于逻辑阈值电平;输出电路,连接于轨到轨放大电路,用于将其直流输出电平嵌位在所述逻辑阈值电平处,以自动将所述高摆幅时钟信号的占空比纠正为50%,实现满摆幅输出;反馈调节电路,连接于输出电路及轨到轨放大电路之间,用于根据所述输出电路的直流输入电平及直流输出电平,产生所述反馈调节信号以输出。通过本发明所述转换电路,满足了深亚微米CMOS工艺的要求。

    用于内建自测试的方法和设备

    公开(公告)号:CN110446935B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201780088151.9

    申请日:2017-03-17

    Abstract: 本发明涉及与内建自测试(BIST)有关的方法、设备和编程,公开了一种用于内建自测试的方法和设备。其中,一种用于内建自测试的设备包括:基板上的一个或多个非时钟和数据恢复(CDR)部件;所述基板上的信号发生器,所述信号发生器耦接到所述一个或多个非CDR部件中的至少一个;以及所述基板上的CDR部件,所述CDR部件耦接到所述一个或多个非CDR部件,其中所述CDR部件被配置为通过所述CDR部件从接收到的信号恢复时钟数据,并且被配置为基于所述接收到的信号和所述时钟数据来确定信号。

    一种高速激光脉冲采样检测电路、系统及方法

    公开(公告)号:CN111458695B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010570642.0

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提供一高速激光脉冲采样检测电路、系统及方法,所述电路包括:激光驱动器,在触发信号的驱动下产生激光脉冲;连接于激光驱动器的光电转换器,将激光脉冲转换为电流脉冲;连接于光电转换器的线性跨阻放大器,将电流脉冲放大后转换为电压脉冲;连接于线性跨阻放大器的低速模数转换器,在采样时钟信号驱动下采样电压脉冲并对其进行模数转换;连接于低速模数转换器的峰值功率/半峰脉宽检测器,对低速模数转换器的输出信号进行检测以获取激光脉冲的峰值功率及半峰脉宽;连接于低速模数转换器的多相时钟发生器,根据触发信号产生一相位连续变化的采样时钟信号。通过本发明解决了现有技术中无有效方案实现对高速激光脉冲的精确采样及检测的问题。

    同步采样系统及自动相位选择方法

    公开(公告)号:CN109143907A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811413394.8

    申请日:2018-11-26

    Inventor: 王心 白睿 陈学峰

    Abstract: 本发明提供一种同步采样系统及自动相位选择方法,包括:输出同步的待接收数据信号及待接收时钟信号的发送模块;基于待接收时钟信号确定待接收数据信号的相位,并基于待接收时钟信号的相位调整接收端采样时钟信号与待接收数据信号同步的时钟数据相位同步模块;对待接收数据信号同步采样的接收模块。获取同步的待接收时钟信号及待接收数据信号;检测待接收时钟信号的相位,并调整接收端采样时钟信号,以使接收端采样时钟信号与待接收数据信号同步。本发明通过检测采样时钟信号的相位变化,确定数据信号相位,使接收端采样时钟信号与待接数据同步,达到时序收敛的目的,大大提高数据传输的准确性,为高速数据传输提供保障。

    高速光接收机的前端电路及其低噪声处理方法

    公开(公告)号:CN109039473A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810837378.5

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明提供一种高速光接收机的前端电路及其低噪声处理方法,包括:连接于电源电压与光电二极管的阴极之间的第一电阻;连接光电二极管阴极的电平转换器;连接电平转换器的第一跨阻放大器;连接光电二极管阳极的第二跨阻放大器;连接第一、第二跨阻放大器的自动增益控制器,用于将第一、第二跨阻放大器的输出信号的幅度与参考值进行比较,并根据比较结果调节第一电阻,第一、第二跨阻放大器,进而使第一、第二跨阻放大器输出信号幅度保持恒定。本发明采用差分输入差分输出的方式,将输出摆幅提高为两倍,提高电路的有效增益,在不增加跨阻放大器的输出噪声的情况下,有效提高跨阻放大器的输出信噪比,进而提高跨阻放大器的灵敏度。

    模拟开关电路及其控制方法、采样保持系统和转换器

    公开(公告)号:CN118590045A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410747139.6

    申请日:2024-06-11

    Inventor: 张元曦 陈学峰

    Abstract: 本发明提供一种模拟开关电路及其控制方法、采样保持系统及转换器,包括:模拟开关模块及电压采样模块,还包括第一反馈模块和/或第二反馈模块;在模拟开关模块开启时,所模拟开关模块采样输入端接收的输入信号并经输出端输出;模拟开关模块包括第一MOS管;电压采样模块连接第一MOS管的输出端,以采样第一MOS管的输出端电压;第一反馈模块接收输出端电压并补偿第一MOS管的输入端电压,第二反馈模块接收输出端电压并补偿第一MOS管的体端电压;第一反馈模块以及第二反馈模块中至少有一模块用于减少模拟开关模块关闭时的泄露电流。本发明用于解决模拟开关在采样阶段关断状态下,器件存在泄露电流导致采样不准确等问题。

    鉴频器、PAM4时钟数据频率锁定方法、恢复方法及电路

    公开(公告)号:CN109787615B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201811637731.1

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明提供一种鉴频器、PAM4时钟数据频率锁定方法、恢复方法及电路,包括采用数据及边沿采样时钟分别对输入信号的数据及边沿进行采样;根据至少两个相邻时钟周期的采样数据和介于两个采样数据之间的采样边沿,得到采样时钟快慢的逻辑结果;基于至少三个连相邻时钟周期的逻辑结果确定采样时钟相较于输入信号的频率快慢,并使得采样时钟和输入信号频率相等;再基于Bang‑Bang逻辑调整采样时钟相位,使得采样时钟的采样边沿分别位于输入信号的数据及边沿的中间区域。本发明采用无参考时钟频率锁定和相位锁定技术,能准确锁定频率和相位;对压控振荡器起始频率与输入信号的频率差要求低,能支持大范围输入数据速率的时钟数据恢复功能,适用范围广,稳定性高。

    时钟数据恢复电路、自适应调整模块及方法

    公开(公告)号:CN109194460B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201811255148.4

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明提供一种时钟数据恢复电路、自适应调整模块及方法,包括:采样模块;获得边沿采样信号和数据采样信号相位信息的鉴相器;电荷泵;压控振荡器;分频器及自动调整阈值电压和时钟采样信号的自适应调整模块。根据参考采样点的误码率调整阈值边界,确定所述阈值边界的上边界及下边界和当前眼图的眼高;根据更新的眼高与前一眼高的比较,调整采样时钟移动方向,确定最优采样点对应的采样时钟。本发明实时监控输入数据的眼高信息,自适应的改变采样时钟的相位和阈值电压的大小,以得到信噪比最高的采样点和阈值电压,从而减小时钟数据恢复电路的误码率;同时,本发明利用眼图的单调平滑特性,采用单次比较的方法大大节省了算法的运行时间。

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