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公开(公告)号:CN118157633A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410333358.X
申请日:2024-03-22
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03K3/356
Abstract: 本发明涉及一种基于互反馈C单元的四节点翻转自恢复锁存器,包括环形存储模块和八个传输门;所述环形存储模块由十六个三输入C单元组成,即第一C单元CE1、第二C单元CE2、第三C单元CE3、第四C单元CE4、第五C单元CE5、第六C单元CE6、第七C单元CE7、第八C单元CE8、第九C单元CE9、第十C单元CE10、第十一C单元CE11、第十二C单元CE12、第十三C单元CE13、第十四C单元CE14、第十五C单元CE15和第十六C单元CE16;所述八个传输门包括第一传输门TG1、第二传输门TG2、第三传输门TG3、第四传输门TG4、第五传输门TG5、第六传输门TG6、第七传输门TG7和第八传输门TG8。本发明提高了锁存器电路的可靠性,提供了四个同构变体锁存器,具备同样的可靠性;在锁存器输入端和输出端要求具有同向逻辑值的情况下,本发明提供的锁存器未增加面积开销。
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公开(公告)号:CN116032283B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310027133.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种带DCOC校准的可编程增益放大电路及实现方法,其中一种带DCOC校准的可编程增益放大电路包括:可编程增益放大电路的输入端通过电阻与信号输入端连接,所述可编程增益放大电路的同相输出端与DCOC直流失调消除电路的正输入端连接,所述可编程增益放大电路的反向输出端与所述DCOC直流失调消除电路的负输入端连接,所述DCOC直流失调消除电路的输出端分别与所述可编程增益放大电路的输入端和所述信号输入端连接。本发明使用两级增益可调的PGA级联形式实现了整体12bits可调,增益范围1~4096倍的动态增益范围,并且能够消除在可编程放大电路输入端的直流失调电压。
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公开(公告)号:CN114826267A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210481106.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明公开了一种高能效相位量化的ADC系统,包括:时钟模块、采样保持电路模块、比较器模块、数字控制模块、寄存器模块、以及参考电平生成模块;其中,采样保持电路模块是用于对输入信号I以及输入信号Q进行采样并保持;比较器模块是用于比较输入的信号大小并输出数字码结果;时钟模块是用于产生系统内需要的时钟信号;数字控制模块是用于产生系统内的控制信号;寄存器模块是用于存储输出信号;参考电平生成模块是用于产生参考电平。本发明能将输入信号的相位信息转变为数字码信息,并且相对以往结构拥有更高能效。
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公开(公告)号:CN113162566A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110535029.X
申请日:2021-05-17
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03F3/45
Abstract: 本发明公开了一种可编程高精度高动态范围的时间放大器电路,包括:相位检测电路、时间预处理电路、轨对轨电压比较器、3‑8译码器、电流偏置电路;其中相位检测电路提取阶跃输入信号的时间间隔,生成脉冲信号DN;时间预处理电路根据脉冲信号DN控制电流源对电容充放电生成两组斜坡信号;轨对轨电压比较器根据输入的两组斜坡信号实现全电压范围的比较;3‑8译码器为时间预处理电路的电容控制开关提供控制信号;电流偏置电路为时间预处理电路和轨对轨电压比较器提供基准电流偏置。本发明能精准地放大输入的时间间隔,同时满足对高输入范围的时间间隔放大,并实现放大倍数可编程的功能,有效地提升流水线TDC的分辨率和量化输入范围。
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公开(公告)号:CN114640247B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210447712.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种全周期的电感电流采样电路,包括电感L,采样电阻Rsense、NMOS功率管M1、PMOS功率管M2、恒流源Ib、NMOS管MN1、NMOS管MN2、NMOS管MN3,NMOS管MN4、NMOS管MN5、NMOS管MN6、PMOS管MP1,PMOS管MP2、PMOS管MP3、PMOS管MP4、PMOS管MP5、PMOS管MP6、PMOS管MP7、PMOS管MP8、PMOS管MP9、PMOS管MP10、PMOS管MP11、PMOS管MP12、电阻R0、电阻R1和电阻R2,该全周期的电感电流采样电路采用电流镜结构取代了运放结构,电流镜结构形成深度负反馈电路,能够迅速的调节,使得该电感电流采样电路能对电感电流进行快速而又精确的采样,同时能够对电感电流进行全周期的采样,能够适用于各种基于电流模式控制的boost开关变换器,本发明结构科学合理,使用安全方便。
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公开(公告)号:CN112468142B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011332738.X
申请日:2020-11-24
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03L7/099
Abstract: 本发明涉及注入锁定振荡器技术领域,具体涉及一种基于多点注入技术的分数倍频注入锁定振荡器工作方法,包括使用变强度、多点注入的方式达到等效注入位置精细变化,由于多点同时注入满足等效的矢量叠加特性,通过逐步选择注入的位置和改变各点注入强度的比例,从而实现等效的注入强度和注入位置,要实现分数倍频,其核心在于当前的注入位置较上一次的注入位置发生了2π弧度的分数倍变化,本发明利用在环形振荡器中多点同时注入的信号满足矢量叠加的特性,通过注入位置和注入信号强度的变化,达到了注入信号位置的精细变化,从而实现了具有分数倍频能力的注入锁定振荡器。
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公开(公告)号:CN110518795A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910818297.5
申请日:2019-08-30
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了一种适用于大电容的快速升压电荷泵系统,包括:控制电路、升压电荷泵和反馈电路;控制电路接受外部信号后产生传递给升压电荷泵的控制信号;升压电荷泵接收到制信号周期性地对飞线电容和输出电容以及存储电容进行充放电并产生输出电压给反馈电路;反馈电路根据接收到输出电压后与所设定的电压值进行比较,通过比较结果产生反馈信号控制电荷泵系统的工作。当电荷泵使用较大的电容时,由于产生稳定电压过程中电容端的压差逐渐减小,产生稳定输出电压的时间会很缓慢。本发明能解决采用大电容电荷泵的电压建立时间较长的问题,从而能实现快速升压功能。
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公开(公告)号:CN118069095A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410334096.9
申请日:2024-03-22
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明涉及四种低成本近似CMOS全加法器,包括主要结构和外围电路组成;所述LCAFA1外围电路由5个MOS管组成,即第一MOS管MP1、第二MOS管MN1、第三MOS管MP2、第四MOS管MN3、第五MOS管MP3,核心结构由四个MOS管组成,即第六MOS管MP4、第七MOS管MP5、第八MOS管MN4、第九模式管MN5;所述LCAFA2、LCAFA3和LCAFA4均由核心电路和外围电路组成。本发明在相同误差变化下,实现了在功耗、面积和延迟方面具有较低成本的近似全加器。
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公开(公告)号:CN116032283A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310027133.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种带DCOC校准的可编程增益放大电路及实现方法,其中一种带DCOC校准的可编程增益放大电路包括:可编程增益放大电路的输入端通过电阻与信号输入端连接,所述可编程增益放大电路的同相输出端与DCOC直流失调消除电路的正输入端连接,所述可编程增益放大电路的反向输出端与所述DCOC直流失调消除电路的负输入端连接,所述DCOC直流失调消除电路的输出端分别与所述可编程增益放大电路的输入端和所述信号输入端连接。本发明使用两级增益可调的PGA级联形式实现了整体12bits可调,增益范围1~4096倍的动态增益范围,并且能够消除在可编程放大电路输入端的直流失调电压。
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公开(公告)号:CN113162566B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110535029.X
申请日:2021-05-17
Applicant: 合肥工业大学
IPC: H03F3/45
Abstract: 本发明公开了一种可编程高精度高动态范围的时间放大器电路,包括:相位检测电路、时间预处理电路、轨对轨电压比较器、3‑8译码器、电流偏置电路;其中相位检测电路提取阶跃输入信号的时间间隔,生成脉冲信号DN;时间预处理电路根据脉冲信号DN控制电流源对电容充放电生成两组斜坡信号;轨对轨电压比较器根据输入的两组斜坡信号实现全电压范围的比较;3‑8译码器为时间预处理电路的电容控制开关提供控制信号;电流偏置电路为时间预处理电路和轨对轨电压比较器提供基准电流偏置。本发明能精准地放大输入的时间间隔,同时满足对高输入范围的时间间隔放大,并实现放大倍数可编程的功能,有效地提升流水线TDC的分辨率和量化输入范围。
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