机构

Pennsylvania State University

4 篇

ISSCC 2026Session 6mm-Wave22nm FDX
Liwen Zhong, Meijun Tian, Wooram Lee
该论文提出了一种受相控阵启发的宽带射频信号处理器,用于2至32GHz的超宽带频谱感知。通过利用可编程色散工程阵列的相长和相消干涉产生的带通响应,结合宽带真延时线和可编程移相器,在22nm FDX工艺上实现了宽扫描范围和101mW的低功耗。
采用色散工程阵列的相长/相消干涉实现宽带带通响应,突破传统频谱感知带宽限制。
集成宽带真延时线与可编程移相器,在22nm FDX工艺中实现2-32GHz的连续扫描范围。
ISSCC 2026Session 20RF & Wireless45nm RFSOI
Syed Mohammad Ashab Uddin1,2, Wooram Lee1
本文提出一种基于共栅双向放大器的超紧凑D波段收发前端,采用45nm RFSOI工艺,面向面积受限的二维波束成形天线封装。通过开关无对称级间匹配网络和可重配置输入/输出网络,实现了TX峰值饱和功率11.2dBm@135GHz,接收平均噪声系数8.2dB@129-145GHz,有源面积仅0.08mm²。
采用共栅双向放大器架构,实现收发前端的高度集成和面积缩减。
提出开关无对称级间匹配网络和紧凑低损耗可重配置输入/输出网络,替代传统开关式收发切换。
ISSCC 2017Session 22Wireless
Hesam Sadeghi Gougheri, Mehdi Kiani
该论文提出一种自适应可重构的电压/电流模式功率管理方案,集成自调节机制,用于扩展距离的电感耦合无线功率传输。解决了传统电压模式整流器在负载变化和线圈错位时效率下降的问题,提高了传输距离和鲁棒性。
提出可动态切换的电压/电流模式架构,根据线圈耦合和负载条件自适应调整工作模式。
集成自调节环路,无需外部控制即可优化功率传输效率,增强对线圈错位和旋转的容忍度。
ISSCC 2015Session 12Power Management
Mehdi Kiani1, Byunghun Lee2, Pyungwoo Yeon2, Maysam Ghovanloo2
该论文提出了一种具有Q调制能力的电源管理ASIC,用于提高电感耦合无线功率传输的效率,解决了接收线圈负载变化导致效率下降的问题。
1. 提出Q调制技术,动态调整接收线圈的品质因数,以优化不同负载下的功率传输效率。
2. 设计并集成了完整的电源管理ASIC,实现了高效的能量转换和稳定的功率输出。