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半导体所研制得胜低功耗高职能Delta-Sigma调制器芯

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  作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。/ 更多简介 +

  中国科学技术大学(简称“中科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

  中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学体制,与中国科学院直属研究机构在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面共有、共治、共享、共赢,是一所以研究生教育为主的独具特色的研究型大学。

  上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,2013年经教育部正式批准。上科大秉持“服务国家发展战略,培养创新创业人才”的办学方针,实现科技与教育、科教与产业、科教与创业的融合,是一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

  北京分院联合中关村街道党工委组织召开中关村街道地区党建工作协调委员会“不忘初心、牢记使命”主题教育专题会

  西安光机所召开“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实情况“回头看”专题会议

  上海药物所党委召开党委理论中心组学习(扩大)会暨党的十九届四中全会精神宣讲会

  西安光机所召开党委中心组学习(扩大)会议专题学习党的十九届四中全会精神

  Delta-Sigma调制器构成的模数转换器(ADC)广泛应用于高精度、低功耗物联网节点信号获取和处理场景,是目前模拟数字混合集成电路芯片设计研究领域的重要研究方向之一。在国家重点研发计划、国家科技重大专项和中科院青年创新促进会计划等支持下,课题组提出了一种新型动态放大器实现了开关电容积分器和两种闪烁噪声消除技术有效降低了噪声,研制出一种低功耗高精度离散时间Delta-Sigma调制器。

  调制器采用运用四位逐次逼近量化器的两阶前馈架构,包括两个基于新型动态放大器的开关电容积分器和一个四比特逐次逼近量化器。积分器采用新型时序控制电路解决了电压跌落问题;采用加速支路在有效的共模电压范围内提高了积分器的差模特性;采用两种闪烁噪声抑制技术,改善了信噪比(SNR)。基于65nm CMOS工艺实现了调制器,测试结果表明,24kHz带宽内信号噪声失真比(SNDR)为89.6 dB,动态范围(DR)为91 dB,功耗仅为49μW @ 0.8 V电源电压。图1(a)和(b)分别为芯片照片和测量的输出信号频谱结果。论文第一作者为直博五年级学生马松。

半导体所研制得胜低功耗高职能Delta-Sigma调制器芯

  中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室高速图像传感及信息处理课题组研究员刘力源等研制出一款低功耗、高性能Delta-Sigma调制器。相关研究成果以A Discrete-Time Audio Modulator Using Dynamic Amplifier With Speed Enhancement and Flicker Noise Reduction Techniques 为题发表在集成电路芯片设计领域学术期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits(JSSC)上。

  Delta-Sigma调制器构成的模数转换器(ADC)广泛应用于高精度、低功耗物联网节点信号获取和处理场景,是目前模拟数字混合集成电路芯片设计研究领域的重要研究方向之一。在国家重点研发计划、国家科技重大专项和中科院青年创新促进会计划等支持下,课题组提出了一种新型动态放大器实现了开关电容积分器和两种闪烁噪声消除技术有效降低了噪声,研制出一种低功耗高精度离散时间Delta-Sigma调制器。

  调制器采用运用四位逐次逼近量化器的两阶前馈架构,包括两个基于新型动态放大器的开关电容积分器和一个四比特逐次逼近量化器。积分器采用新型时序控制电路解决了电压跌落问题;采用加速支路在有效的共模电压范围内提高了积分器的差模特性;采用两种闪烁噪声抑制技术,改善了信噪比(SNR)。基于65nm CMOS工艺实现了调制器,测试结果表明,24kHz带宽内信号噪声失线 dB,动态范围(DR)为91 dB,功耗仅为49μW @ 0.8 V电源电压。图1(a)和(b)分别为芯片照片和测量的输出信号频谱结果。论文第一作者为直博五年级学生马松。

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