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微电子研究所的三大成就在2019年社科理事会“集成电路设计奥林匹克”上亮相
浏览: 发布日期:2019-03-25

新闻中心新闻近日,在2019年国际固态电路大会( ISSCC 2019 )上,由智能芯片研究中心( WiCAS )、智能芯片实验室( ICD Lab )和智能芯片设计团队( ICD D这意味着在保持相同性能的同时,该芯片具有更强大的功能和更广泛的应用范围sign Team )完成的三项成果亮相,为本届“集成电路设计奥林匹克”注入了中国智慧。"。 复旦大学微电子学院连续两年在集成电路学术领域的顶级会议上发表论文。。

美国当地时间2月17日,2019年国际固态电路会议( ISSCC 2019 )在旧金山举行。 在集成电路设计领域的顶级学术会议上,来自学术界和工业界的200多篇前沿研究论文向世界发表系统可以根据输入电压的极性自动切换工作模式6mm2芯片实现了双极输入电压的温差能量采集,首次提出了双极电压自启动的解决方案 复旦大学微电子研究所研究组论文《具有增强深度回退效率的宽带开关变压器数字功率放大器》和集成电路设计实验室( ICD Lab )论文《基于4级级联逆变器包络偏置的低噪声放大器》实现了66dB的带内干扰容限和- 83dBm的灵敏度放大器集成在一个2 4G混合优先接收器和脑芯片研究中心仿真和射频集成电路设计团队的论文《峰值效率为84 %的最大功率跟踪和片内自启动电路,适用于温差能量采集系统》在会上发表叶大为自2016年加入该研究小组以来,已连续两年在社科理事会上发表文章并被聘用

一彩娱乐平台 数字功率放大器在宽带开关变压器中的应用

由于5G要求更高的通信速率和传输功率控制,其通信调制模式变得更加复杂,迫使发射机在传输信号时不仅具有高峰值输出效率,而且具有良好的退避效率。设计能够同时满足这些要求的功率放大器变得极具挑战性。

功率放大器是发射机的核心模块,直接影响整个通信系统的性能、功耗和成本。随着互补金属氧化物半导体技术缩小到纳米级,射频前端芯片逐渐与数字基带芯片集成。由于CMOS工艺中衬底损耗高、电源电压低、击穿电压低的问题,高性能CMOS功率放大器的集成一直是业界研究的难点,影响整个通信系统的电池寿命和封装热处理。为了解决上述问题,复旦大学WiCAS实验室创新性地提出了一种宽带开关变压器数字功率放大器。相关的研究成果发表在会议论文《用于提高深度回退效率的宽带开关变压器数字功率放大器》中。包括徐红涛、熊亮、李彤、尹云、郝敏和阎娜在内的许多师生都参加了这个话题。第一位作者是硕士研究生熊亮。作为硕士研究生,他连续两年作为第一作者发表了一篇关于社科院的论文。

徐红涛教授的研究小组提出的开关变压器数字射频功率合成技术,只占用一个变压器面积和一个功率模块,就可以实现0/6/12/18dB的退避效率提高。与国内外最新研究成果相比,该芯片以最小的面积实现了最大的功率退避效率提升范围和最大的1dB输出带宽。此外,多赫尔蒂工作模式和深度退避效率通过数字控制得到改善,这与传统功率放大器相比显著提高了平均传输效率。随着无线通信技术和集成电路技术的快速发展,采用数字技术进行射频电路设计是不可阻挡的趋势。由徐红涛教授的研究小组开发的数字功率放大器芯片为射频芯片的完全集成提供了有效的解决方案,特别适用于低成本无线通信应用场景。由徐红涛教授领导的无线集成电路与系统研究小组连续两年在ISSCC上发表论文,并在国际顶级集成电路学术期刊JSSC上发表文章。

温差能量收集系统双极输入的升压/反激混合变换器

目前,健康监测系统具有广阔的应用前景,受到学术界和工业界的高度重视。如何给这些可穿戴设备供电一直是困扰人们的一个重要问题。如果同时采集双极输入电压的问题能够得到解决,毫无疑问,温差能量采集技术的应用范围将会变得更加广泛,能量采集系统的生产过程将会加快。作为回应,该研究小组创造性地提出了一种基于升压/反激混合转换器架构的能量收集系统。

输入电压为正时采用升压模式,输入电压为负时采用反激模式,同时解决了适合双极输入电压的问题。同时,针对现有系统在低输入功率下效率低的问题,该芯片采用了一种新型的自适应开关频率控制技术。顾名思义,系统的开关频率根据输入电压自动调整。该技术有效地优化了不同输入电压下的转换效率。此外,在温差能量收集系统中,由于三甘醇的输出电压通常较低,不能直接向控制电路供电,所以在芯片控制电路工作前对其充电的自启动电路尤为重要。该芯片首次实现了适合双极输入电压的全集成自启动电路,保证了芯片在没有外部辅助电源和元件的情况下工作,保证了无电池供电系统的实现。。。与最新的国际研究结果相比,这一项只有1。

测试表明,该芯片能够在输入电压极性反转、输出负载电流跳变等不利条件下正常工作,其峰值转换效率与国外最先进的单极性输入电压能量采集系统相似。e。。。用于温差能量收集系统的升压/反激混合转换器。随着物联网的发展,可用的工业、科学和医疗带宽变得越来越拥挤。因此,无线网络面临多网络共存的挑战,已经成为学术界和工业界的研究热点。为了获得稳定的无线连接,相关接收机不仅必须能够阻挡带外干扰,还必须能够抑制前端声表面/体表设备无法过滤的高强度带内干扰。同时,为了延长电池寿命,迫切需要寻找低功耗和改进干扰抑制方法。。。微电子研究所石传进教授的研究小组叶大伟作为第一作者,发表了一篇关于具有包络检测功能的低噪声放大器2的报告。第A 2条4GZ无线接收器。4 ghz 65 nm cmos混频器第一接收机,采用基于4级级联逆变器的环境LNAS。

本研究提出了一种具有包络检测功能的低噪声放大器,该放大器可以在放大输入信号之前提取包络并改变输入偏置电压,从而在保持小噪声系数和低功耗的同时抑制带内干扰,适用于长距离无线应用。该电路同时考虑了电压动态范围和噪声性能两个重要指标,为无线网络应用中多个网络共存提供了前提条件。

无线接收器芯片上的4GHz、307kbps数据速率,-83dBm灵敏度,仅消耗2。在05mW功率条件下,正负3兆赫和5兆赫频率偏移下的信号干扰比分别达到-45/-59dB和-66/-65dB。它的安全系数比同领域报道的最好的作品高10倍以上。与传统的频域滤波技术和相位域滤波技术不同,新型低噪声放大器滤除了幅度域的干扰,具有功耗低、芯片面积小的优点,为解决未来物联网共存问题提供了一种高能效、低成本的设计思路。

整个过程从提出科研理念,进行实验设计

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