文摘

模拟到数字转换器(adc)使处理现实世界的模拟信号在数字领域。这些转换器广泛应用于传感器系统、医疗组件、多媒体系统、图像传感器和无线传感器节点。今天,在便携设备,由电池供电,低功耗和小面积是主要和重要的需要。因此,可以减少功耗和面积的方法有各种各样的应用,具有十分重要的意义。能耗最重要的特性之一是一个集成的模拟到数字转换器。在本文中,一个新的低功耗设计和快速模拟到数字转换器。这个设计是用于图像处理的具体应用。重读的建议方法有限数量的图像像素设计和模拟,显示相当大的权力下降相比,取决于像素值的显示状态。

1。介绍

模拟到数字转换器是一个在许多电子系统的主要模块。大多数今天的集成电路signal-mixed(模拟和数字电路的组合)。在大多数电路,有一块数字信号处理器输入与外面的世界交流通过模拟到数字转换器和传感器(1]。便携式电子设备的发展鼓励研究人员更多的调查的结构模拟到数字转换器和找到更优的结构减少功耗。在本论文,这一目标的新方法将接受调查。

的最重要因素之一是使用电池的电子设备功耗。近年来研究人员的研究成果表明,几乎每两年,模拟到数字转换器的功耗减少了一半(2]。另一方面,电子市场的需求在未来几年还呼吁降低功耗,使研究人员倾向于做更多的研究在这个领域的活动。因此,能耗的降低目前的论文被认为是主要的重点和解决方案提出了推动这一目的。

图像传感器发现利用率在多个行业中,包括数码相机、手机相机,汽车,医疗行业,无线传感网络,其中许多CMOS技术是利用。半导体产业的发展和处理电路的方法,随着领域的发展和创新,出现了这些传感器的电路,使CMOS传感器抓举超越今天相同的样本。例如,增加尺寸和像素的图像传感器的数量,减少噪音,推进的速度图像记录,特别是大大减少电力消耗在这些传感器造成这些传感器被多个行业。一个最重要的利用率是医疗行业,由于CMOS能力在图像传感器和低功耗的性能在一个很小的区域,可以扮演重要角色在小说发展医疗器械和设备。此外,这部小说利用率的图像传感器如手机、汽车、军事工业、无线传感器网络、物联网这一个最重要的问题在现代电子行业和系统(3]。

如今,在CMOS图像传感器的各种特性,低功耗是一个最重要的元素的多个相机制造商的利益企业应用这些传感器。以来最大的份额图像传感器是利用设备和设备,无线和使用电脑,在这些电路功耗的作用是非常明显的。另一方面,减少相关的图像传感器的功耗可以降低整个装置的能耗和增加电池寿命和促进长期的其他部分的功能。因此,图像传感器的尺寸后,功耗可以被视为最重要的这些系统的特点(4]。

近年来,许多都是试图降低功耗的各个部分的图像传感器。与此同时,图像传感器读数的电路部分被认为是一个最重要的消费者相关部分的权力利用大量的模拟到数字转换器。因此,许多研究提出了降低功耗的这部分由于利用图像传感器。此外,到目前为止提出了很多的方法来减少模拟到数字转换器的功耗,显示了这个问题的重要性。这变得越来越重要,当传感器的空间维度增加日复一日随着图像传感器行业的发展。因此,对行和列的数量增加,模拟到数字转换器使用数量的增加高度的传统列重读读出的方法,增加了图像传感器的功耗。除了上面的情况下,在一些医疗利用内窥镜胶囊的尺寸和体积电子设备被视为重要的特性,通过减少功耗、体积笨重的电脑这是部分设备可以减少。因此,研究降低图像传感器的模拟到数字转换器的利用率可以在这些系统最重要的问题之一。

2。研究背景

在[1),自动归零的方法,基本上是一个前景方法应用背景。在自动归零法方法围成一个圈,抵消值存储在电路电容器,在另一个圆,这抵消减少的入口。

在[2),利用数字技术来纠正这个错误排除代码的比较器的校准下对比误差补偿的影响。多数的三个逻辑块补偿校准下比较误差的影响。

在[3),抵消误差补偿是通过调整电压的身体preamplifier-class even-entry晶体管。到这个目的,每个比较器有一个偏移量校准电路(OSCAL)。这种电路使得所需调整电压和使用它的身体每一个晶体管。

在[4),运用一种有效的主意,收敛速度提高了100倍比较其他类似的工作,和一个correlation-based校准算法提出了如此之快。校准所需的存在增加样本的数量,从而减少算法的收敛速度。这个问题的原因是这个短语的统计依赖入学的信号。

加密信号的减弱在校准过程中不同处理。在本文中,两个模拟数字多个转换器是利用和类似的进口信号但相反极性被用于这两个转换器。在数字部分,从两个渠道提供的两个信号的总和,缩进信号被删除,仍包含错误的信号5]。

参考转换器(6)是应用于处理校准。在一些参考,这SHADC转换器也被称为。在建议的方法中,所有转换器被视为一个非线性系统及其非线性行为的ADF利用LMS算法。两种抵消转换器结构的错误可以被描述。第一个是抵消的比较器(sub-ADC错误)的一部分曾描述了如何弥补它利用冗余的结构。第二排序是入口处抵消被添加到信息信号,它的主要部分是由于放大器之间的地板和一小部分抵消由于开关。通常,转换器,抵消补偿II型是放弃,因为它没有影响到结构的功能,只会让直流转变过渡的特点。在项目设计管道转换器应用于一些渠道随着时间的交错(这种结构将如下),当然,抵消错误会导致谐波失真,因此,解决方案必须被认为。

这是试图推动的抵消补偿模拟技术的数字部分。处理因此减少模拟硬件的复杂性。在(这个目的7),斩波技术应用。两种非线性误差可以确定在每一个类。第一个是sub-DAC电路产生的非线性误差。许多correlation-based校准技术补偿这种误差。第二种类型的错误是由于放大器电路中类(特别是up-amp)。补偿这个错误比第一个更困难。

在[8),马查多等人表示,如果像素步长小于3到5μ米,我们将要求微透镜推进要求灵敏度。微透镜可以增加有效的FF。另一方面,这些技术维度的降低伴随着金属层的增加,这可能会导致电容器密度,这被认为是一种优势如果设计正确。

其他方法是指出降低CMOS图像传感器的功耗。在平时,处理三步数字图像系统,存储和压缩在一个冲击波,需要大量的带宽在ADC和记忆电路。在第二个方法中,可以执行压缩存储之前,减少所需的带宽数字部分。如果压缩可以处理之前将信号转换为数字,它可以高度降低ADC所需的带宽将大大节省模拟到数字转换器的设计(9]。

3所示。方法

电力利用的价值衡量的差异转换器是由于活动的信号。在本部分中,我们分析建议转换器的功耗。转换器分为一些部分的力量。逻辑电路的力量,例如,数字模拟转换器的力量,是来自电压参考。权力物品的使用在数字计数器和控制电路等部分,正如我们所知,它符合这句话 ,在这 显示的频率和工作 每个电路的电容器。自建议转换器只是活跃在转换和其他控制电路的计算和活动只处理转换的时候,这些电路的电能的利用也必须计算只在本节完成时期的每一个采样(10,11]。

因此,控制和计数器部分的用电占相当大的部分转换器的功耗是线性正比于两个样品之间的差异。例如,如果我们假设采样周期的持续时间 和把它等于最大可能时间转换, 值将被 ,在这 是比特和转换的数量 时间转换器的参考点。此外,考虑到连续两个样本之间的差异,换能器活动的时间改变的一小部分 考虑到计算时间等于电压变化 每LSB,转换时间可以表示由于LSB基于连续两个样品之间的差异。因此,转换器的功耗是成正比的连续样本之间的差异可以表示为 在哪里 连续两个样品之间的差异是由于 电压转换器的整体规模的建议转换器等于电源电压的值。 也是一个技术系数。因此,在项目的比较器电路,它可以计算类似于计数器电路和控制电路。自的方法利用比较器,它只消耗功率在过渡时期,工作频率和电压范围也很类似于数字电路。因此,比较器的功耗可以从相同的计算公式。在这个路线,数码行业的总能耗的比较器建议转换器将线性比例连续两个样品之间的差异。

在数字模拟转换器的项权力相关的改变对其功耗的影响,这种方法的权力不会发生线性减少,首先对原始代码,然后两个样品之间的差异。正确计算数量的权力由于方程(2):[12]

在这个方程, 的比特数, 转换器的参考电压, 采样时间 总负载的电压参考 - - - - - -把计算;我们假设 是数字代码对应于前面的示例值( ),我们也表示样本之间的差异( )由于LSB的数量 在这种情况下,数字模拟转换器可以在两种模式计算的加权和二进制电容器由于中利用的方法13]。处理这个问题,首先,我们计算的负载电容阵列提供了两种模式的增减由以下方程:

然后,利用方程(1),我们提供电力消费的形式

找到一个直观的理解权力的实现形式的电容DAC权重1个单位,其功耗策划也由于连续两个样品之间的差异和前面的代码在图的价值1(14]。从图可以观察到,平均来说,在两个递增和递减模式,DAC的功耗降低减少连续两个样品之间的差异。因此,这不是一个线性功率下降,其数量在增加。如果我们作为二进制加权处理DAC,不会简单的数学计算方法。这是因为州的数量会发生非常高,和相应的开关,除了取决于以前的代码,取决于二进制数变化使得手工计算困难。在这条路线,MATLAB软件是用来调查如何改变电力消耗的各种模式。图2表明电力消耗的价值由于连续样本之间的差异和前面的代码值几个特定的模式(15]。

4所示。模拟和定位的建议转换器

与不同的模拟,在本部分中,我们调查的准确功能转换器,和评估的重要参数模拟到数字转换器,我们为多个输入调查转换器的效率。然后,我们调查的模式在CMOS传感器0.18μ米技术和postlife结果与仿真结果相比较。确认该转换器的功能,这个转换器设计CMOS 0.18μ米技术与电源电压1.8 V和5 MHz的频率。转换器设计以适应图像传感器的设计。因此,8位转换器的精度选择是由于图像标准。关于,在最坏的情况下,变频器的需求 瓣的转换;采样频率应小于 k / s。二进制DAC电容器也选择将MIM技术的最小值等于20 fF的电容器。因此,DAC电容器的总额是5.12 pF。此外,开关可以被识别的阻力。这些数量应该确定以这样一种方式在一半的时间内对比试块,等于100 ns,会议时间已经结束了。

3表示不同的模拟计转换器,以换取与奈奎斯特频率的正弦入口。在模拟转换器的功能在不同阶段表示。图中,它也知道电路激活的时间变化由于改变的方式,和在部分的信号变化慢下来,电路的活动减少在同一比例,降低了变换器的总功耗。提供的结果表明在换能器的原理模拟电路表1。正如预测的那样,因为建议转换器的功耗是各种信号频率的变化,提供有效的FoM数量是在不同的频率也不同。

因此,规范转炉供两个表中的多个频率。图4表明变化的能耗和SNDR由于切口窦改变频率。结果表明,SNDR值不会改变通过改变输入频率和改变从48分贝至50分贝。这些结果表明第三约7.8位的命运。因此,电力消耗在这些模拟的价值是通过减少频率下降导致进步的FoM减少频率。它应该告诉这里的变化频率转换器在多个条目的功耗是由于变换器的各个部分不是同样分裂。

5表明转换器的功耗的每一个部分在两个频率457赫兹和9.6 kHz。众所周知,通过减少输入频率除了减少总能耗,DAC的分享权力和不改变比较器的总功率相比,反相关联的功耗降低,和其他控制电路的功耗是更少。

6还指示的定位差异表转换器在台积电CMOS 0.18μ米技术上指定的各个部分的形状。占领了硅的表面 大约一半的被占领的表面是由于二进制电容器DAC处理最低电容器的技术( )。

5。分析

5.1。图像传感器读出电路利用WTA的实现

处理低功率图像传感器刷新电路,减少转换时间,我们可以把行或列的像素分成部分由于图像中像素的总数和模拟到数字转换器的能力以及WTA电路功能。在这条路,我们可以每部分的像素量转换成数字的安排。在这种方法中,例如,如果我们开始从最高额,发现价值最高的条目,我们用它来转换器,直到转换动作完成,WTA电路会发现最高金额再次被删除从其他方面最高的条目。自下一个条目总是小于前面的入口,连续变化的样品将会减少到最低状态首先优化在转换器的功耗和时间活动,其次,转换时间,这是一个问题的转换器,将大大增强。

缩略图的计算,它可以跟着,如果,例如,使用在所有8入口的这种方法,在一个图像列有256像素,转换器只需要32个测量时间从0到255。如果在区别每像素计转换器,计数可能重复,这将增加8倍的时间。其他重要的问题是,与输入值的排序;有最低的入口之间的距离,将造成极大的降低功耗。例如,我们在设置像素输出数字{33岁的109、84、231、172、61年,18岁的154}。正常差异转换器,脉冲的数量每小时巡回活动的计算如下:

如果数字排序为{231,172,154,109,109,84,61,33岁,18},瓣的数量将如下计算表明大约36%的储蓄相比,建议转换器:

除此之外,它可以处理异步操作利用数据存储每个像素的转换时间显著减少的一个问题建议的区别转换器。图6表示建议的框图系统图像传感器读出电路利用WTA有八个入口。需要一个存储每个像素电路将每个像素的值存储在它的记忆后,测量,以便它可以最终检索图像的主要形式。

对于大量的像素在一个行或列,它通常是不可能同时处理整个行WTA电路并完成排序。因此,妥善解决,一些WTA电路可以应用。因此,关于时间的模拟输出的每个像素转换成数字值是一个近长时间比较次WTA电路相比,这两个电路可以利用在一个突然发现的最大输入评估输入和使用它作为下一个实例为每个模拟到数字转换器转换价值。在完成第七项转换和在第八项转换,使用选择器电路输出的8个像素WTA找到最大的它们,使用它们作为下一个进入转换器。在这条路线,没有中断和应用只有一个WTA电路,所有像素的数量可以使用8订单极限量规转换器提高8倍的整体转换时间,也减少建议的力量极限量规转换器。

7表明这一趋势的时间轴。在这个图中,发现sample-sampling点击每个像素的信号从其他提供各种WTA电路响应。这个系统处理的成本是eight-entry WTA电路,选择器电路,开关,在列的像素数量,以及内部记忆每像素。

作为一个案例研究,调查的电能节约一个图像,我们把莉娜形象的维度 在这幅图像中,对于每个像素的数量确定由一个8位数字号码,我们可以检查脉冲在不同模式下的数量将每个像素的值转换成数字。

在第一个项目,给出了换能器作为积分麦田,在第二种情况下,给出了换能器作为常规SAR转换器,在第三的情况下,极限量规转换器,在最后一项,我们把测量变换器应用WTA的区别。通过编写MATLAB软件中的要求程序和由于列刷新方式,我们计算出所需的瓣数量估计整个图像电力应用的价值成正比的模拟到数字转换器将整个图像。表2显示的数量不需要将整个图像转换成数字的四种不同的模式。

事实证明,将整个图像转化为数字转换器应用差异,至少16%的换能器的活动相比,将减少共同的特别行政区。如果我们建议的方法安排像素8入口WTA电路,换能器活动减少-32%相比,常规SAR将几乎第一州的两倍。这个数字几乎将除了8-time转化率进步,可以改善两个维度的能力标准不影响能耗增加的速度。这种发展可以增加如果WTA的移民数量的增加。例如,表中的数字报道的数量将下降到1121341总活动转化为完整的图像,或WTA 16-entry电路1121341显示电路活动减少了-47%而常见的特别行政区。所有这些计算都是不管他们的附加电路和功率消耗,特别是影响转换器的效率。

5.2。最大的探测器电路的实现

如上所述,最大的探测器电路和最低仪是通过的电路之间 输入用于他们最大的和最小的输入到输出或指定地址的条目数量。这个电路,这是一种模拟输入 比较器,以不同的方式完成,且应用在神经网络等不同的利用率,图像处理和压缩,优化算法和模糊控制。它被广泛应用。WTA电路是在两种电压和电流的方法和有多个架构。这些架构的一个最重要的是flow-carrying架构和二叉树结构的使用比其他方法。其他重要利用这些电路是找到边缘在图像可用于图像处理。这些电路的另一个利用率可以在轨道由于图像处理(1- - - - - -5]。

5.3。类型的WTA总体架构和它们是如何工作的

各式各样的WTA电路划分是由于他们是如何以不同的方式完成的。在平时,各式各样的WTA电路可以分为两个维度。在第一个分类,WTA电路分为两种电压和电流模式电路。因此,其他更多的高度利用部门由于其实现排序,可分为三个实现的一般方法。第一种方法是流动载体的方法,这是不断在这些电路使用并行处理和决定最终的输出晶体管之间的竞争。这些电路的一个重要特点是他们同时处理,一方面增加了速度,并减小精度。最大的定位器电路由拉萨罗,优化功耗和占地面积,准备和实践是一个最好的结构是许多电路的基础准备这些电路。因此,它是正确的对于不需要高精度的利用率,和功耗是不那么重要的问题。在这个电路中,所有入口都以一致的方式使用和应用只有两个晶体管每项不断提取更大的输出。此电路的性能是通过应用常见的节点是相同的所有入口。 The two-entry sample of this circuit is indicated in Figure8(一个)。每一个细胞都是由一个流载波控制流连接到共同的节点 入口的数量可增加了每个条目添加两个晶体管。入口水流通过流源用于电路可以用一个办公室。输入值标识电压最高的节点 几乎关闭,这样其他晶体管晶体管连接到最大输入相比,及其所有电流镜像到输出。WTA的实现电路的二叉树也是一个常用的方法来处理这些电路。在这种类型的实现中,入口比较两个两个地,最后确定更大的入口。这种方法具有良好的精度由于两点差两分比较,但所需的面积将会很高。在二叉树的方法,与流动载体的方法,所有的入口之间的竞争发生在同一时刻,首先,两个互相比较两个入口,然后在每个阶段,由于较大的入口获奖者两两比较最终确定最大的入口。这些电路通常更简单的处理,但时间延迟以及它们的重要领域是这些电路的缺点之一。二叉树方法是很常见的入口有大量由于其准确性取决于数量的入口。此外,合适的函数在低电源电压的特性之一WTA的这些。图8 (b)表明这种结构。

除了这两种方法,其他方法在图表示9最重要的是可以指出,一般部分是基于时间的方法。这种方法被认为是更少的,但是基于时间的应用电路,这些电路也被视为WTA近年来共同实现。

这些电路是高度一致的技术,表明反应以非常低的电压比类似的电路。这些电路的输入信号,可以是电压或电流,转化为时间间隔,然后比较这些延迟电路,和更少的延迟的信号表明更大的信号,在输出指示。这些电路的主要特点是速度和准确性以及它们的极低的功耗,可以解决主要问题的WTA电路电流和某种程度上的二叉树。

这些电路的主要问题是元素的整合。这些回路图的一个例子10表明这些电路之一。在这个电路,利用在图像边缘检测电路,光用流动比例十进制的光图像的每个像素的电容器。一个简单的电路包含两个逆变器也将这个电压逆变器阈值的时间变成一个脉冲,这是延迟的光量成正比。这种方法确定最大的信号。

5.4。WTA电路由于提议的时间

减少基于时间的WTA电路的功耗形状显示在图10 (),它提出了 每一个WTA与输入电路 压控延迟线电路,增强延迟电路产生正比于输入和输入中增加对比的准确性。这个结构是受VCDL结构提出了(16),用于应用在基于时间的比较器。这个电路的任务是加强创建延迟由于输入值。在WTA电路,所有入口都必须延迟和加强这些延迟。因此,而不是相位检测器应用于比较器,我们需要一个电路,信号中可以找到各种信号延迟来得更快。对于这个工作,由于图,与非电路输入 用于使用NAND的积极反馈输出;每个分支都有反馈NAND输入的所有分支。通过这种方法,因为延迟小于较大的输入信号,输出是相当于VDD的更大的输入信号,导致零的其他nand的输入之一。

因此,与其他的一个输出,输出指向零。因此,只有一个输出将永远是活跃的。图10 (b)表明电路执行的时间图。

然而,在图11,电路应用于处理VCDL。这条赛道,这有点类似提出了(16),由一个控制延迟线。,因为在这个电路的结构,我们常见的输入电压是不了解,电压不给定电压相比。因此,我们不能应用NMOS和PMOS晶体管来控制流在同一时间,因为在高电压PMOS和在低电压NMOS将被关闭。关于我们正在寻找一个条目的最高电压,PMOS晶体管可以删除和利用延迟线作为一个非门。

因为这个延迟强化率的两倍,我们必须减少类之前,我们已经利用另一种方法。在建议VCDL镜子,输入电压电流反向PMOS晶体管(见图12)。

通过这种方法,流控制是正确处理并没有要求添加类。这也增加了工作范围的输入电压的电源电压。另一方面,减少静态功耗NMOS关键控制入口瓣,目前只有一半通过流镜像频率周期的瓣,不消耗任何流量在另一半时期复位电路。

5.5。提出了WTA的模拟和定位

测试完整的建议WTA电路及其功能比目前的样品,两种WTA 3和8入口被设计和完成。图13显示电路的设计以及它们的生活。WTA维度提供了三个入口 在八个入口 0.5 mV的设计精度为0.5 V和1 mV喂养1饲料为3和8条目进行了模式,分别。

14显示的时间波应用正弦入口,以及每层的输出和VCDL电路输出的一部分。这张表格显示了正确答案的变化最大的入口。此外,如何改变每个VCDL电路的输出部分中指定的时间。数据(14日)14 (b)展示图WTA的延迟和功耗电路指示为各种赢得三个输入电压最大(输入)和改变电源的电压值。延迟图绘制是由于延误发生的翻天覆地的变化图表。这些图表明,首先最大的延迟和功耗相关的国家赢得电压值小,这表明所有的输入都小。因此,从大约一半的功率电压延迟和功耗约0.3 V,图没有显示太多变化。因此,WTA的工作及其工作频率的范围由设计师创建一个妥协。表3还指示的一般特性三个输入WTA电路的工作频率1兆赫和0.5 V的电源电压不同角落的技术。权力和延迟提供赢得电压是电源电压的一半,和提到的计算动态范围是可以接受的工作频率(1 MHz)。因为这些类型的模拟电路行为类似于比较器,他们需要蒙特卡罗分析发现偏移值。测量偏移率、蒙特卡罗模拟做了三种不同模式的延迟链晶体管,图15表明这种分析的结果。标准偏差值在这三个案例是23号,10 mV,和4.5 mV,分别,这表明我们需要更高的地区实现精度高。与现有的比较WTA电路提出了,我们利用方程(8)作为能力的标准。

在这方面, 最大工作频率, 是输入的数量,和权力也是功率消耗的电路的价值。表4使现有的样本之间的综合比较与不同的实现,建议WTA这些电路。由于所提供的结果,建议WTA电路在各种报道有最好的能力标准。

5.6。模拟转换器应用建议WTA提出不同

设计和建议WTA电路的目的是使最优利用模拟到数字转换器结构差异。目前,运用新颖的WTA电路,可以最优地实现这种读出电路。为了实现这个电路,控制电路需要测量入学后的电路转换,然后应用较大的入口在剩下的入口转换器入口的区别。另一方面,由于刷新电路系统提供,要求有一个注册表来记录每个像素的数据提供存储每个像素的数量。图16表明模拟电路状态的轮廓 此外,这个电路的仿真时间和如何将三个不同的入口的数量显示在图17。如图,在不同的时间脉冲所需的值创建模拟值和跟踪测量基于像素的数量。这个测试样品的跟踪误差计算是0.01 V。这个数字模拟,目的是展示图的结果7,已经能够实现其目标,和抽样单击信号从不同于其他像素,每个像素由WTA的响应电路提供。的成本管理这个系统是添加一个WTA与8输入电路,电路,选择键,列像素的数量以及每像素内部内存。

可以观察到的模拟,将入口的顺序将最大的价值最小的值。这种转换方法,如上所述,降低整体转换时间,以及减少读出电路的功耗。的工作方式是,首先,通过识别最大的入口,采样脉冲对应较大的入口被激活和连接所需的像素的收件箱。

此外,该条目下计算的,一个触发器 放置于零输入相应的赢得值前期或断开开关。在下一个采样脉冲,重复同样的过程没有转换入学之前的时期。模拟还表明,如果我们能有一个WTA电路入口,更多的权力将被保存。另一方面,因为只有一个区别衡量转换器应用于所有像素的输出量转化成数字,没有需求运用大量的WTA我们可以实现这个刷新电路只有一个最大探测器电路和非常低的功率。增加控制电路功率是可见的在桌子上5

6。结论

图像传感器是其中最高度应用电子系统和各种电子设备不断增长的行业之一。因此,从图像传感器的一个重要部分包括读出电路及其侧电路,降低这部分的功耗可以有效地减少整个图像传感器的功耗。在这项研究中,这个问题被认为,在此基础上,试图准备一个方法来降低功耗的部门。正如我们所知,图像传感器的一个重要部分重读电路与模拟到数字转换器,它有一个大的份额总功率图像传感器的数量和功率消耗的量。这项研究的一个重要部分是致力于提供了一个模拟数字转换器来计算序列样本之间的差异。这部小说的方法模拟转换成数字信号可以申请所有较低的信号之间的差异特征序列样本。在建议的转换器,几乎所有的问题和缺点之前实现方法已得到解决或改善。此外,在0.18所需的转换器设计并实现μ米技术,导致1 V电源电压和5 MHz脉冲频率;结果建议转换器的功耗,相应的输入标准的照片,等于224 nW,约80%相比,功率变换器的输入整个窦的规模。另一方面,标准转换器由低能力的正弦输入( )42 fJ / CS的准备。此外,对心脏信号输入转换器的力量测试,在采样频率的功率消耗10公里/秒和1公里/秒是114 nW和18西北,分别,这说明一个重要的减少。

以来的一个最重要的问题模拟到数字转换器是其建议转换速度,小说重读的方法是建议使建议的方法更有效减少权力一方面和另一方面增加转化率。在重读这个方法中,应用一个新的结构非常低功耗最大的探测器电路,这些电路是利用安排一个图像的像素值,通过计算最大值最小数量的输入,所有的像素连接到最大仪被转换。通过这种方法,最大的输入电路仪提高了转化率,而且,转换器的功耗相比明显降低正常显示模式。重读的建议方法有限数量的图像像素设计和模拟,显示重要的权力减少而建议状态取决于像素值。

数据可用性

使用的数据来支持本研究的发现可以从相应的作者。

的利益冲突

作者宣称没有利益冲突。