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搜索结果: 1-15 共查到电子科学与技术 ADC相关记录21条 . 查询时间(0.094 秒)
Analysis results demonstrate that multiple sampling can achieve consistently higher signal-to-noise ratio at equal or higher dynamic range than using other image sensor dynamic range enhancement schem...
A multichannel bit-serial (MCBS) analog-to-digital converter (ADC) is presented. The ADC is ideally suited to pixel-level implementation in a CMOS image sensor. The ADC uses successive comparisons to ...
模数转换器(analog-to-digital converter, ADC)量化引入的信噪比(signal-to-noise ratio, SNR)损失是影响数字接收机性能的一个重要因素。根据ADC误差产生的机理,得到了关于量化位数和幅度因子(ADC最大量化电平与ADC输入电平的比值)的噪声表达式,求出了不同量化位数下的最佳幅度因子。针对存在干扰的情况,得出了ADC输出SNR关于输入SNR、量化...
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。
近日,微电子所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管,测试结果表明芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自...
针对时间交叉采样模数变换器(time-interleaved analog-to-digital converter, TIADC)中存在的时钟偏斜误差,提出了一种新的自适应误差估计和补偿方法,该方法根据误差信号和原始输入信号频率之间关系和分布特征,设计了基于最小均方(least-mean-square, LMS)算法的估计模型。与已有算法相比,新方法实现简单,收敛速度快。同时根据时钟偏斜误差产生...
该文基于65 nm CMOS低漏电工艺,设计了一种用于触摸屏SoC的8通道10位200 kS/s逐次逼近寄存器型(Successive Approximation Register,SAR) A/D转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC) IP核。在D/A转换电路的设计上,采用“7MSB (Most-Significant-Bit) + 3LSB (Least-Si...
数字滤波器在sigma-delta ADC芯片中占据了大部分芯片面积,该文提出了一种数字滤波器结构,这种结构滤波器采用一个控制单元和一个加法器取代了Hogenauer结构滤波器中差分器的多个加法器,从而减小数字电路的面积。一个采用这种结构的4阶的数字滤波器在CYCLONE II FPGA芯片中被实现,耗费的硬件资源比Hogenauer结构的滤波器减少近29%。
近日,中科院微电子所专用集成电路与系统研究室陈勇博士生在自主研制的6bit 单通道超高速ADC芯片基础上再次取得进展。
中国科学院微电子研究所专用集成电路与系统研究室陈勇博士生在自主研制的6bit 单通道超高速ADC芯片基础上再次取得进展。
模拟/数字转换器(ADC)是构成混合信号电路系统的基本器件。针对ADC测试中存在的问题,该文提出了一种新颖的使用斜坡信号作为测试激励的ADC内建自测试输出分析方法,相对于直方图分析方法,具有更短的测试时间,并且硬件资源开销较小。该方法除了可以测试ADC的差分非线性和积分非线性等静态参数,还可检测ADC的漏码特性。该文给出了两种完整的ADC内建自测试实现结构,可用于不同配置的混合信号电路系统。实验结...
  日前,中科院微电子研究所专用集成电路与系统研究室(二室)陈勇博士生在周玉梅研究员、黑勇研究员的带领及巨浩等模拟设计人员的协助下,借助电子系统总体技术研究室测试仪器,采用SMIC 0.18um CMOS混合信号工艺自主研制的6bit 1.2GHz单通道超高速ADC芯片取得进展。
中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室超高速电路课题组致力于基于化合物半导体的超高速数模混合集成电路研究。近期,在刘新宇研究员的带领下,研究组成员共同努力并且得到了微电子所第二研究室相关人员的技术支持,最终研制实现了4GHz 4-bit超高速模拟数字转换器(Analog-Digital Convertor,ADC)芯片。
中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室超高速电路课题组致力于基于化合物半导体的超高速数模混合集成电路研究。近期,在刘新宇研究员的带领下,研究组成员共同努力并且得到了微电子所第二研究室相关人员的技术支持,最终研制实现了4GHz 4-bit超高速模拟数字转换器(Analog-Digital Convertor,ADC)芯片。

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