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1.
采用0.13μm RF CMOS工艺,设计了一款具有精确增益步长控制的宽带可编程增益放大器.在传统电阻网络衰减器的基础上,提出了一种新的增益控制方法.该方法采用两个互相重叠的反馈环路,通过改变环路中跨导的比值以实现精细的增益步长控制.测试结果表明,当电源电压为1.2V时,功耗为24 mW,-3 dB带宽为600MHz....  相似文献   
2.
伴随半导体器件及其制造工艺的不断发展完善,高性能MOSFET器件日渐走上发展舞台,一跃成为主流功率器件。因其能耐高压、可耐受电流大和热稳定性良好等优势,在日常生活中的多个电气设备领域中都有着广泛的应用。本文基于高压BCD工艺,针对用于高压MOSFET半桥驱动电路中的高压电平位移电路进行了仿真设计。该电路能够有效提高器件控制能力,实现将低电源轨信号传输到浮动高电源轨,较普通电路而言大大降低了电路功耗,提高了电路的抗噪性能和稳定性能。  相似文献   
3.
4.
本文对一款常用任意整数分频器进行改进,提出了一种纯数字、低时钟偏差、可获得任意整数分频结果的时钟分频器设计方案.该分频器由计数器与输出锁存器构成,通过调节逻辑结构与线延迟,完全平衡各时钟传播路径,大幅降低时钟偏差.仿真结果表明,在TSMC 0.13μm CMOS工艺下,当输入时钟频率在600MHz时,时钟偏差可控制在10ps以内.该分频器还包含自测电路,可判断时钟偏差是否满足要求.  相似文献   
5.
方昊成 《化学教育》2018,39(3):54-54
正试卷讲评是理科教学的重要组成部分,大多数教师习惯于从审题到解题孤军奋战,照卷讲题。而学生在课堂中鲜有互动,始终处于被动状态。"翻转课堂"就是一种既符合建构主义观点,又能让学生全身心投入的教学方式~([1]),小组合作学习也已是许多教师在尝试的一种教学方法。"新形式试卷讲评课"是实践翻转课堂和小组合作学习的最好呈现  相似文献   
6.
林楠  方飞  洪志良  方昊 《半导体学报》2014,35(3):035004-6
A broadband programmable gain amplifier(PGA) with a small gain step and low gain error has been designed in 0.13 m CMOS technology. The PGA was implemented with open-loop architecture to provide wide bandwidth. A two-stage gain control method, which consists of a resistor ladder attenuator and an active fine gain control stage, provides the small gain step. A look-up table based gain control method is introduced in the fine gain control stage to lower the gain error.The proposedPGAshows a decibel-linear variable gainfrom4 to20 dB with a gain step of 0.1 dB and a gain error less than˙0.05 dB. The 3-dB bandwidth and maximum IIP3 are 3.8 GHz and 17 dBm, respectively.  相似文献   
7.
双游程编码的无关位填充算法   总被引:2,自引:2,他引:0  
双游程编码是集成电路测试数据压缩的一种重要方法,可分为无关位填充和游程编码压缩两个步骤.现有文献大都着重在第二步,提出了各种不同的编码压缩算法,但是对于第一步的无关位填充算法都不够重视,损失了一定的潜在压缩率.本文首先分析了无关位填充对于测试数据压缩率的重要性,并提出了一种新颖的双游程编码的无关位填充算法,可以适用于不同的编码方法,从而得到更高的测试数据压缩率.该算法可以与多种双游程编码算法结合使用,对解码器的硬件结构和芯片实现流程没有任何的影响.在ISCAS89的基准电路的实验表明,对于主流的双游程编码算法,结合该无关位填充算法后能提高了6%-9%的测试数据压缩率.  相似文献   
8.
建立了单颗粒电感耦合等离子体飞行时间质谱(SP-ICP-TOF-MS)分析生物样品中掺金属聚苯乙烯颗粒的新方法。采用四甲基氢氧化铵和过氧化氢消解含有聚苯乙烯微塑料颗粒的小鼠肝脏样品;采用离心浓缩的方法消除消解液中的基体,以满足SP-ICP-TOF-MS分析要求。本方法对聚苯乙烯颗粒的回收率为102%±11%,微塑料颗粒中Ce、Eu、Ho和Lu的检出限为0.004~0.026 fg,颗粒数量浓度检出限为37 particles/mL。本方法为研究微塑料的环境污染和毒理提供了新途径。  相似文献   
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