ISSCC 2026Session 16AI / ML22nm CMOS
本文提出了一款工作于5G 28GHz频段的MIMO射频能量收集器,利用混合变压器耦合的RF/DC两级功率合成与移相实现空间最大功率点追踪(MPPT),无需片外电容。在22nm工艺下实现了-40dBm的灵敏度和56.7%的功率转换效率(@0dBm),较先前工作提升1.3倍。
▸采用混合两级RF/DC天线功率合并与基于变压器的移相结构,实现空间扫描与MPPT,避免了传统片外电容。
▸在28GHz毫米波频段实现了-40dBm的超高灵敏度,显著提升了环境射频能量的收集能力。
ISSCC 2026Session 14OtherN型IGZO柔性技术
本文提出了一种基于商用N型IGZO柔性技术的贴片式光感测系统,通过复用RF信号实现能量采集和反向散射通信,并复用电阻作为光传感器。通过电压调节、信号放大、数据转换和伪动态逻辑等低功耗技术,在2.02mm²面积内实现约15.5μW的室内光感测和0.9GHz数据传输。
▸创新点1:复用RF信号同时用于能量采集(电池充电)和反向散射通信,提高系统集成度。
▸创新点2:重新利用电路中的电阻作为光传感器,无需额外光敏元件。
ISSCC 2012Session 28Power Management65nm CMOS
该论文提出了一种条件推挽脉冲锁存器(Conditional Push-Pull Pulsed Latch),旨在降低触发器的能量延迟积(EDP)。在65nm CMOS工艺下实现了726fJ·ps的EDP,解决了高速低功耗微处理器中触发器能效优化的问题。
▸提出条件推挽结构,通过动态控制驱动强度来减少冗余功耗,同时保持高速性能。
▸采用脉冲锁存器架构,结合推挽输出级,在宽设计空间内实现优于传统传输门脉冲锁存器(TGPL)的能效。
ISSCC 2012Session 26Wireless90nm CMOS
本文提出一种基于90nm CMOS工艺的无晶体射频收发器,支持5Mb/s数据速率,用于射频供电的无线传感器网络节点,旨在延长读写距离并实现免电池维护。
▸采用无晶体振荡器设计,降低成本和体积,同时提升抗振动性能;
▸集成高效率整流器和低功耗收发链路,支持RF能量采集和反向散射通信,延长下行链路距离。