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中国科学院知识创新工程(Y0YF052001)

作品数:5 被引量:19H指数:3
相关作者:黑勇胡晓宇陈铖颖范军李海龙更多>>
相关机构:中国科学院微电子研究所更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程中国科学院微电子研究所所长基金更多>>
相关领域:电子电信自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇电子电信
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 2篇电压
  • 2篇电压检测
  • 2篇调制器
  • 2篇转换器
  • 2篇开关电容
  • 2篇开关电容积分...
  • 2篇积分器
  • 2篇Δ调制
  • 2篇Σ-Δ调制器
  • 1篇低失调
  • 1篇低失真
  • 1篇低噪
  • 1篇低噪声
  • 1篇动态范围
  • 1篇信号
  • 1篇信号检测
  • 1篇运算放大器
  • 1篇增益
  • 1篇增益放大
  • 1篇增益放大器

机构

  • 5篇中国科学院微...

作者

  • 4篇黑勇
  • 3篇陈铖颖
  • 3篇范军
  • 3篇胡晓宇
  • 1篇蒋见花
  • 1篇李海龙

传媒

  • 3篇微电子学
  • 2篇半导体技术

年份

  • 2篇2012
  • 3篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一种适用于信号检测的低失真低功耗Σ-Δ A/D转换器被引量:3
2011年
采用TSMC 0.18μm混合信号1P6M CMOS工艺,实现了一种适用于传感器信号检测的低失真低功耗Σ-Δ模数转换器(ADC)。该ADC的调制器采用前馈结构和128倍过采样率,实现了12.8 MHz的数据流输出;数字滤波器通带纹波限定在±0.001 dB,阻-带80 dB的有效衰减。ADC工作于1.8 V电源电压,整体功耗为3.6 mW(2 mA),版图尺寸为1.9 mm×1.45 mm。后仿真结果显示,该ADC在50 kHz信号带宽内达到84 dB的信噪失真比、94.58 dB的动态范围和-92.6 dB的总谐波失真。
范军蒋见花李海龙
关键词:Σ-Δ调制器A/D转换器微弱信号检测开关电容积分器
一种适用于传感器信号检测的斩波运算放大器被引量:11
2012年
提出一种适合传感器微弱信号检测应用的全差分低噪声、低失调斩波运算放大器。采用两级折叠共源共栅运放结构,基于斩波稳定及动态元件匹配技术,通过在运放低阻节点的电流通路上添加斩波开关的设计方式,增加了运放的输入信号带宽和输出电压摆幅。芯片采用TSMC 0.18μm 1P6MCMOS工艺实现。测试结果表明,在1.8V电源电压,25kHz输入信号和300kHz斩波频率下,斩波运放输入等效失调电压小于120μV,在10Hz~1kHz之间,输入等效噪声为5nV/Hz^(1/2),最高开环增益为84dB,单位增益带宽为4MHz。
陈铖颖黑勇胡晓宇
关键词:传感器检测低噪声低失调
一种用于水听器电压检测的模拟前端电路
2011年
提出了一种用于水听器电压检测的模拟前端电路,包括低噪声低失调斩波运算放大器,跨导电容(gm-C)低通滤波器,增益放大器三部分主体电路;低噪声低失调斩波运算放大器用于提取水听器前端传感器输出的微弱电压信号;gm-C低通滤波器用于滤除电压信号频率外的高频噪声和高次谐波;最后经过增益放大器放大至后级模数转换器的输入电压范围,输出数字码流;芯片采用台积电(TSMC)0.18μm单层多晶硅六层金属(1P6M)CMOS工艺实现。测试结果表明,在电源电压1.8 V,输入信号25 kHz和200 kHz时钟频率下,斩波运放输入等效失调电压小于110μV;整体电路输出信号动态范围达到80 dB,功耗5.1 mW,满足水听器的检测要求。
陈铖颖黑勇胡晓宇
关键词:增益放大器动态范围跨导运算放大器
一种高性能多位量化Σ-Δ调制器的设计被引量:2
2012年
实现了一种适用于信号检测的低功耗Σ-Δ调制器。调制器采用2阶3位量化器结构,并使用数据加权平均算法降低多位DAC产生的非线性。调制器采用TSMC 0.18μm混合信号CMOS工艺实现。该调制器工作于1.8V电源电压,在50kHz信号带宽和12.8MHz采样频率下,整体功耗为3mW,整体版图尺寸为1.25mm×1.15mm。后仿真结果显示,在电容随机失配5‰的情况下,该调制器可以达到91.4dB的信噪失真比(SNDR)和93.6dB的动态范围(DR)。
范军黑勇
关键词:Σ-Δ调制器开关电容积分器
用于巨磁阻生物传感器检测的模拟前端电路被引量:4
2011年
提出一种用于巨磁阻(GMR)生物传感器检测的模拟前端电路。电路采用电压检测的方法,包括基准电压源,单位增益缓冲器,电荷转移型开关电容采样保持电路,流水线模数转换器四部分;基准电压源用于产生传感器阵列的片内激励电压;传感器阵列的检测输出电压经单位增益缓冲器后,由开关电容采样保持电路进行采样,保持,放大;最后经过流水线模数转换器输出数字码流;芯片采用SMIC 0.18μm 1P6M CMOS厚栅氧工艺实现。测试结果表明,在电源电压3.3 V,20 MHz时钟下测试,整体电路输出信号有效精度达到7.2 bit,功耗33 mW,满足GMR生物传感器的检测要求。
陈铖颖胡晓宇范军黑勇
关键词:电压检测流水线模数转换器
共1页<1>
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