期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
X射线探测器数据采集与实时传输系统 被引量:4
1
作者 陈宇 谢亮 金湘亮 《传感器与微系统》 CSCD 2019年第11期78-81,共4页
根据自主设计的X射线探测器读出芯片数据量大、速度快和连续性的特点。设计了基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)、第二代双倍数据率同步动态随机存储器(DDR2)与第三代通用串行总线(USB 3.0)的X射线探测器数据采集与实时传输系统。系统以F... 根据自主设计的X射线探测器读出芯片数据量大、速度快和连续性的特点。设计了基于现场可编程逻辑门阵列(FPGA)、第二代双倍数据率同步动态随机存储器(DDR2)与第三代通用串行总线(USB 3.0)的X射线探测器数据采集与实时传输系统。系统以FPGA和USB 3.0协议为核心,由FPGA采集X射线探测器读出芯片的24通道数字信号,并送入DDR2存储器中进行高速缓存,高速缓存的数据最终被USB 3.0接口传输至PC端进行实时处理。该系统数据采集的吞吐率可达2 400 Mbps,USB接口传输速率可达2.5 Gbps,能够满足X射线探测系统中高速采集与实时传输的要求。 展开更多
关键词 X射线探测器读出芯片 现场可编程逻辑门阵列(FPGA) 第三代通用串行总线(USB 3.0) 高速采集 实时传输
在线阅读 下载PDF
应用于MEMS加速度计的电容式检测电路设计 被引量:3
2
作者 代志双 徐亮 +1 位作者 谢亮 金湘亮 《传感器与微系统》 CSCD 2020年第5期77-80,共4页
基于相关双采样、斩波技术以及电容自适应校准技术,设计了一种低噪声、高动态范围的全差分电容式微系统(MEMS)加速度计检测电路。在检测电路感应电容中采用电容自适应校准技术,消除电容失配,提高检测范围;在开关电容低通滤波器中加入斩... 基于相关双采样、斩波技术以及电容自适应校准技术,设计了一种低噪声、高动态范围的全差分电容式微系统(MEMS)加速度计检测电路。在检测电路感应电容中采用电容自适应校准技术,消除电容失配,提高检测范围;在开关电容低通滤波器中加入斩波,降低滤波器噪声;控制滤波器时序,消除电荷注入引起的非线性。在5 V电源供电下,仿真结果表明:检测电路输出线性电压范围为±3 V,在0.01~300 Hz范围内,等效输出噪声为650 nV,检测动态范围高于120 dB。 展开更多
关键词 低噪声 高动态范围 微系统(MEMS)加速度计 电容自适应校准 相关双采样 斩波技术
在线阅读 下载PDF
数字温度传感器中低功耗数字滤波器设计 被引量:3
3
作者 高维 谢亮 +1 位作者 黄智波 金湘亮 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2021年第1期81-84,共4页
设计了一种应用于数字温度传感器的低功耗CIC(Cascade-Integrated-Comb)抽取滤波器。在功能上,控制滤波器单次转换和抽取倍数可变;在架构上,采用非递归和多相分解的方式分六级实现CIC滤波器。通过利用不同相位的时钟控制多相分解的各个... 设计了一种应用于数字温度传感器的低功耗CIC(Cascade-Integrated-Comb)抽取滤波器。在功能上,控制滤波器单次转换和抽取倍数可变;在架构上,采用非递归和多相分解的方式分六级实现CIC滤波器。通过利用不同相位的时钟控制多相分解的各个通道数据传输,避免产生多相分解控制逻辑电路。采用同步和异步分频相结合的技术产生时钟分频电路,减少分频电路的复杂性。使用资源共享技术及将乘法运算转换为移位相加运算,能够减少多相分解引入的系数对电路的影响。经过逻辑综合和功耗分析验证表明:设计的滤波器系统功耗为流水线Hogenauer CIC系统功耗的28.6%,为传统非递归CIC滤波器系统功耗的45%。 展开更多
关键词 单次转换 多相分解 资源共享 同步与异步分频
在线阅读 下载PDF
带有过温保护功能的低功耗音频功率放大器 被引量:3
4
作者 廖涵章 汪洋 金湘亮 《传感器与微系统》 CSCD 2020年第6期100-102,106,共4页
设计了一种用于驱动耳机的AB类音频功率放大器芯片。针对音频功放耗电快和芯片温度过高而损坏的问题,通过减小差分输入对尾电流源的大小,让MOS管工作在亚阈值区,降低了电路功耗;通过增加过温保护电路,对芯片进行有效的温度保护。Cadenc... 设计了一种用于驱动耳机的AB类音频功率放大器芯片。针对音频功放耗电快和芯片温度过高而损坏的问题,通过减小差分输入对尾电流源的大小,让MOS管工作在亚阈值区,降低了电路功耗;通过增加过温保护电路,对芯片进行有效的温度保护。Cadence仿真结果表明,该电路获得了较高的峰值负载功率与静态功耗比值为21. 2,具有较高的电源效率。过温保护电路在136℃时开启过温保护,温度回落到80℃时核心放大电路重新开启,电路具有56℃的温度滞回区间。测试结果表明,电路可在负载为16Ω时工作,提供92. 4 m W的功率。芯片面积在0. 5μm标准CMOS工艺下为0. 893 mm^2。 展开更多
关键词 音频功率放大器 AB类 过温保护 峰值负载功率与静态功耗比
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部