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一种高精度CMOS温度传感器校准电路 被引量:2
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作者 卓琳 邵杰 +3 位作者 任凤霞 万书芹 章宇新 黄立朝 《电子与封装》 2023年第6期61-65,共5页
针对集成式传感器中CMOS器件非理想因素导致的测量误差,设计了一种数字校准电路,校准电路由存储模块、失调误差校准模块和增益误差校准模块等组成。因模拟器件受温度影响较大,不同温度的增益线性度不同,所以增益误差采用分温度区间进行... 针对集成式传感器中CMOS器件非理想因素导致的测量误差,设计了一种数字校准电路,校准电路由存储模块、失调误差校准模块和增益误差校准模块等组成。因模拟器件受温度影响较大,不同温度的增益线性度不同,所以增益误差采用分温度区间进行校准。电路采用0.18μm CMOS工艺实现,校准后温度传感器误差可提高到-0.03~+0.13℃。 展开更多
关键词 温度传感器 CMOS工艺 误差校准
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一种低功耗、高精度四象限模拟乘法器电路 被引量:1
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作者 施建磊 孔祥艺 +2 位作者 章宇新 韩前磊 吴舒桐 《固体电子学研究与进展》 CAS 北大核心 2022年第3期220-224,共5页
基于双极工艺设计了一种低功耗、高精度四象限模拟乘法器,主要包括:带隙基准源、乘法器单元、运算放大器三个模块。带隙基准包含启动电路和核心带隙模块,带隙基准引入二阶高温补偿使得温漂系数仅为2.3×10^(-6)/℃。乘法器采用基本... 基于双极工艺设计了一种低功耗、高精度四象限模拟乘法器,主要包括:带隙基准源、乘法器单元、运算放大器三个模块。带隙基准包含启动电路和核心带隙模块,带隙基准引入二阶高温补偿使得温漂系数仅为2.3×10^(-6)/℃。乘法器采用基本的吉尔伯特单元作为核心,加入射极反馈电阻提高线性度,实现电流相乘后通过输出运放转换成单端电压输出。运算放大器为标准的差分输入、单端输出,用于对信号的缓冲,增强驱动能力。整体芯片供电电压为±5 V,电压输入范围为-2.5~+2.5 V,典型条件下线性误差仅为0.015%,总谐波失真为0.023%,电源电流为18.89 mA,电源抑制比为88.26 dB。同时端口带有ESD保护结构,保证电路在运输和使用过程中不发生损坏。 展开更多
关键词 双极工艺 低功耗 四象限 模拟乘法器
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数字温度传感器温度测试技术研究 被引量:5
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作者 程法勇 张凯虹 +2 位作者 郭晓宇 章宇新 钱佳 《电子质量》 2021年第10期18-21,共4页
设计了一种用于数字温度传感器量产校准和测试的方案。该方案利用专用的socket将高精度的温度校准芯片和待测电路同时放置于同一个较小的封闭腔体内,结合自动测试系统ATE,分别给校准芯片和待测电路发送控制指令并读取各自的温度值。校... 设计了一种用于数字温度传感器量产校准和测试的方案。该方案利用专用的socket将高精度的温度校准芯片和待测电路同时放置于同一个较小的封闭腔体内,结合自动测试系统ATE,分别给校准芯片和待测电路发送控制指令并读取各自的温度值。校准芯片为超高精度的TMPXXX,其温漂及时漂性能都非常优秀。用于精度1℃以上的数字温度传感器完全能够满足要求。该方案研究基于数字温度传感器XXX20,其常温下温度精度为1℃。此方案用于量产可以方便快捷实现数字温度传感器的温度校准修调与测试。 展开更多
关键词 传感器 高精度 自动测试系统 校准
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基于混合型ADC的高精度温度传感器研制
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作者 黄立朝 张淑慧 +1 位作者 章宇新 孔祥艺 《固体电子学研究与进展》 CAS 北大核心 2023年第3期253-258,共6页
介绍了一种基于0.18μm CMOS工艺的高精度数字式温度传感器电路。在感温前端模块,通过利用动态匹配技术与斩波技术,并采用混合型一阶sigma-delta/SAR型ADC,在降低功耗的同时实现更高的分辨率,提高温度传感器的采样精度。经过仿真及测试... 介绍了一种基于0.18μm CMOS工艺的高精度数字式温度传感器电路。在感温前端模块,通过利用动态匹配技术与斩波技术,并采用混合型一阶sigma-delta/SAR型ADC,在降低功耗的同时实现更高的分辨率,提高温度传感器的采样精度。经过仿真及测试验证,提出的基于混合型ADC的高精度数字式温度传感器电路,提供16 bit温度结果,应用时无需校准即可在-25~55℃的温度范围内达到±0.1℃精度。通过使能控制,极大程度地减少自发热对测温精度的影响,在1.7~5.5 V的电压范围内,电流最大值仅为5μA。在达到高精度的同时,降低了成本与功耗。 展开更多
关键词 温度传感器 混合型ADC sigma-delta ADC 动态元件匹配
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