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姚立斌博士应邀做“低功耗、低电压模拟电路设计”专题报告

gecimao 发表于 2019-05-25 22:32 | 查看: | 回复:

  近年来便携式电子产品发展迅速,它们采用电池供电,延长电池的使用时间,成为业界的努力方向,且随着CMOS工艺的进步,集成电路的电源电压不断下降,低电压、低功耗的模拟及混合信号电路设计逐渐成为集成系统电路设计中一个重要的研究领域,同时也是系统性能提升的瓶颈所在。姚博士首先跟大家分享了自己总结的一些低电压、低功耗设计诀窍:针对低电压电路设计,姚博士介绍了晶体管高阈值电压时低电压设计的四种方法、伪差分输入技术、输入共模电平选取原则等提高电路输出摆幅的技巧;针对低功耗电路设计,姚博士分析了减小晶体管寄生电容、增加系统输入摆幅、精简偏置电路、选择动态电路及调节晶体管工作在中弱反型区以降低功耗的原理和优缺点,并着重讲解了模拟电路设计中最重要的运算放大器的低功耗设计要点。

  Sigma delta 模数转换器凭借其具有高性能高精度、低功耗的特性,广泛应用于便携式电子产品以及生物医疗器件中,是目前的研究热点。为了更好地使大家了解低电压、低功耗电路设计方法的应用,姚博士以自己团队的成果为例,介绍了三阶sigma-delta调制器、CT sigma-delta调制器、双采样sigma-delta调制器、生物医学传感接口芯片、32道传感接口芯片、SAR 模数转换器中的低电压、低功耗设计策略,并通过测试性能的比较诠释了低电压、低功耗技术带来的显著收益。其研究成果分别在IEEE JSSC2004以及ISSCC2009上发表,在同样的功耗下与其他研究成果相比较性能有很大的提升,在相同的应用背景下同时具有极低的功耗。

  由于低电压、低功耗设计方向鲜有不同系统通用的简单技术,涉及到系统级和电路级的协同考虑,姚博士希望通过自己的介绍能激发大家更多的设计和应用灵感。报告结束后,姚博士还就电流复用技术、模数混合信号仿真方法、功耗与噪声性能的折衷等技术细节及模数混合信号电路学习方法等问题与同学们进行了讨论。

  姚立斌博士的研究领域为模拟集成电路及混合信号集成电路设计。他曾在比利时鲁汶大学研究学习,师从模拟集成电路专家WillySansen教授及Michiel Steyaert教授,获得博士学位后在新加坡国立大学电子工程系任助理教授。2010年起在昆明物理研究所任研究员。他的研究方向为低电压、低功耗模拟及混合信号电路设计,主要工作集中在低电压、低功耗模拟-数字转换器设计,超低功耗传感器接口电路及光电探测器读出电路设计等。姚立斌博士是IEEE会员,自2010年起担任《IEEE电路与系统学报》、IEEE TransactionsonCircuitsandSystemsII的编委。

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