ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION DEVICE, METHOD FOR DRIVING SAME, IMAGING ELEMENT, IMAGING DEVICE, AND BATTERY-MONITORING SYSTEM
This invention has a first integrating circuit (101) that integrates a signal obtained by adding a first feedback signal (F0) and a third feedback signal (F2) to an analog input signal (X), a first quantizer (102) that quantizes an output signal from the first integrating circuit (101), a first digi...
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Format: | Patent |
Sprache: | eng ; fre ; jpn |
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creator | SAITO, AYUHIKO |
description | This invention has a first integrating circuit (101) that integrates a signal obtained by adding a first feedback signal (F0) and a third feedback signal (F2) to an analog input signal (X), a first quantizer (102) that quantizes an output signal from the first integrating circuit (101), a first digital-to-analog converter (103) that converts an output signal from the first quantizer (102) to an analog signal, a second integrating circuit (111) that integrates a signal obtained by adding an output signal from the first digital-to-analog converter (103) and a second feedback signal (F1) to the output signal from the first integrating circuit (101), a second quantizer (112) that quantizes an output signal from the second integrating circuit (111), and a second digital-to-analog converter (113) that converts an output signal from the second quantizer (112) to an analog signal. The first feedback signal (F0) is the output signal from the first digital-to-analog converter (103), the second feedback signal (F1) is an output signal from the second digital-to-analog converter (113), and the third feedback signal (F2) is another output signal from the second digital-to-analog converter (113).
L'invention possède un premier circuit d'intégration (101) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un premier signal de rétroaction (F0) et d'un troisième signal de rétroaction (F2) à un signal d'entrée analogique (X), un premier quantificateur (102) qui quantifie un signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un premier convertisseur numérique-analogique (103) qui convertit un signal de sortie en provenance du premier quantificateur (102) en un signal analogique, un second circuit d'intégration (111) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103) et d'un second signal de rétroaction (F1) au signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un second quantificateur (112) qui quantifie un signal de sortie en provenance du second circuit d'intégration (111), et un second convertisseur numérique-analogique (113) qui convertit un signal de sortie en provenance du second quantificateur (112) en un signal analogique. Le premier signal de rétroaction (F0) est le signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103), le second signal de rétroaction (F1) est un signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analog |
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L'invention possède un premier circuit d'intégration (101) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un premier signal de rétroaction (F0) et d'un troisième signal de rétroaction (F2) à un signal d'entrée analogique (X), un premier quantificateur (102) qui quantifie un signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un premier convertisseur numérique-analogique (103) qui convertit un signal de sortie en provenance du premier quantificateur (102) en un signal analogique, un second circuit d'intégration (111) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103) et d'un second signal de rétroaction (F1) au signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un second quantificateur (112) qui quantifie un signal de sortie en provenance du second circuit d'intégration (111), et un second convertisseur numérique-analogique (113) qui convertit un signal de sortie en provenance du second quantificateur (112) en un signal analogique. Le premier signal de rétroaction (F0) est le signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103), le second signal de rétroaction (F1) est un signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analogique (113), et le troisième signal de rétroaction (F2) est un autre signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analogique (113).
アナログ入力信号(X)に第一帰還信号(F0)と第三帰還信号(F2)とが加えられた信号を積分する第一積分回路(101)と、第一積分回路(101)の出力信号を量子化する第一量子化器(102)と、第一量子化器(102)の出力信号をアナログ信号に変換する第一DA変換器(103)と、第一積分回路(101)の出力信号に第一DA変換器(103)の出力信号と第二帰還信号(F1)とが加えられた信号を積分する第二積分回路(111)と、第二積分回路(111)の出力信号を量子化する第二量子化器(112)と、第二量子化器(112)の出力信号をアナログ信号に変換する第二DA変換器(113)とを有し、第一帰還信号(F0)は第一DA変換器(103)の出力信号であり、第二帰還信号(F1)は第二DA変換器(113)の出力信号であり、第三帰還信号(F2)は第二DA変換器(113)の出力信号である。</description><language>eng ; fre ; jpn</language><subject>BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY ; CODE CONVERSION IN GENERAL ; CODING ; DECODING ; ELECTRICITY</subject><creationdate>2015</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150618&DB=EPODOC&CC=WO&NR=2015087476A1$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25543,76293</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20150618&DB=EPODOC&CC=WO&NR=2015087476A1$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>SAITO, AYUHIKO</creatorcontrib><title>ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION DEVICE, METHOD FOR DRIVING SAME, IMAGING ELEMENT, IMAGING DEVICE, AND BATTERY-MONITORING SYSTEM</title><description>This invention has a first integrating circuit (101) that integrates a signal obtained by adding a first feedback signal (F0) and a third feedback signal (F2) to an analog input signal (X), a first quantizer (102) that quantizes an output signal from the first integrating circuit (101), a first digital-to-analog converter (103) that converts an output signal from the first quantizer (102) to an analog signal, a second integrating circuit (111) that integrates a signal obtained by adding an output signal from the first digital-to-analog converter (103) and a second feedback signal (F1) to the output signal from the first integrating circuit (101), a second quantizer (112) that quantizes an output signal from the second integrating circuit (111), and a second digital-to-analog converter (113) that converts an output signal from the second quantizer (112) to an analog signal. The first feedback signal (F0) is the output signal from the first digital-to-analog converter (103), the second feedback signal (F1) is an output signal from the second digital-to-analog converter (113), and the third feedback signal (F2) is another output signal from the second digital-to-analog converter (113).
L'invention possède un premier circuit d'intégration (101) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un premier signal de rétroaction (F0) et d'un troisième signal de rétroaction (F2) à un signal d'entrée analogique (X), un premier quantificateur (102) qui quantifie un signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un premier convertisseur numérique-analogique (103) qui convertit un signal de sortie en provenance du premier quantificateur (102) en un signal analogique, un second circuit d'intégration (111) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103) et d'un second signal de rétroaction (F1) au signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un second quantificateur (112) qui quantifie un signal de sortie en provenance du second circuit d'intégration (111), et un second convertisseur numérique-analogique (113) qui convertit un signal de sortie en provenance du second quantificateur (112) en un signal analogique. Le premier signal de rétroaction (F0) est le signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103), le second signal de rétroaction (F1) est un signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analogique (113), et le troisième signal de rétroaction (F2) est un autre signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analogique (113).
アナログ入力信号(X)に第一帰還信号(F0)と第三帰還信号(F2)とが加えられた信号を積分する第一積分回路(101)と、第一積分回路(101)の出力信号を量子化する第一量子化器(102)と、第一量子化器(102)の出力信号をアナログ信号に変換する第一DA変換器(103)と、第一積分回路(101)の出力信号に第一DA変換器(103)の出力信号と第二帰還信号(F1)とが加えられた信号を積分する第二積分回路(111)と、第二積分回路(111)の出力信号を量子化する第二量子化器(112)と、第二量子化器(112)の出力信号をアナログ信号に変換する第二DA変換器(113)とを有し、第一帰還信号(F0)は第一DA変換器(103)の出力信号であり、第二帰還信号(F1)は第二DA変換器(113)の出力信号であり、第三帰還信号(F2)は第二DA変換器(113)の出力信号である。</description><subject>BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY</subject><subject>CODE CONVERSION IN GENERAL</subject><subject>CODING</subject><subject>DECODING</subject><subject>ELECTRICITY</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2015</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNqNizsLwjAUhbs4iPofAq4GWl91vTa3aaDJhfRS6VSKxEm0UEd_vA8UV6fDOd_5xtEdHJSkJZNURhuGUmTkavSVIScU1ibDhbDIBSmRkxfKm9o4LSqwT2As6FfDEi06_g1fE5wSe2BG30hLzjD5t91UjHYajU7deQizT06ieY6cFTL01zYMfXcMl3BrD7SMk028S9fpFpLVf68HKGA7rw</recordid><startdate>20150618</startdate><enddate>20150618</enddate><creator>SAITO, AYUHIKO</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20150618</creationdate><title>ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION DEVICE, METHOD FOR DRIVING SAME, IMAGING ELEMENT, IMAGING DEVICE, AND BATTERY-MONITORING SYSTEM</title><author>SAITO, AYUHIKO</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_WO2015087476A13</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; fre ; jpn</language><creationdate>2015</creationdate><topic>BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY</topic><topic>CODE CONVERSION IN GENERAL</topic><topic>CODING</topic><topic>DECODING</topic><topic>ELECTRICITY</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>SAITO, AYUHIKO</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>SAITO, AYUHIKO</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION DEVICE, METHOD FOR DRIVING SAME, IMAGING ELEMENT, IMAGING DEVICE, AND BATTERY-MONITORING SYSTEM</title><date>2015-06-18</date><risdate>2015</risdate><abstract>This invention has a first integrating circuit (101) that integrates a signal obtained by adding a first feedback signal (F0) and a third feedback signal (F2) to an analog input signal (X), a first quantizer (102) that quantizes an output signal from the first integrating circuit (101), a first digital-to-analog converter (103) that converts an output signal from the first quantizer (102) to an analog signal, a second integrating circuit (111) that integrates a signal obtained by adding an output signal from the first digital-to-analog converter (103) and a second feedback signal (F1) to the output signal from the first integrating circuit (101), a second quantizer (112) that quantizes an output signal from the second integrating circuit (111), and a second digital-to-analog converter (113) that converts an output signal from the second quantizer (112) to an analog signal. The first feedback signal (F0) is the output signal from the first digital-to-analog converter (103), the second feedback signal (F1) is an output signal from the second digital-to-analog converter (113), and the third feedback signal (F2) is another output signal from the second digital-to-analog converter (113).
L'invention possède un premier circuit d'intégration (101) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un premier signal de rétroaction (F0) et d'un troisième signal de rétroaction (F2) à un signal d'entrée analogique (X), un premier quantificateur (102) qui quantifie un signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un premier convertisseur numérique-analogique (103) qui convertit un signal de sortie en provenance du premier quantificateur (102) en un signal analogique, un second circuit d'intégration (111) qui intègre un signal obtenu par ajout d'un signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103) et d'un second signal de rétroaction (F1) au signal de sortie en provenance du premier circuit d'intégration (101), un second quantificateur (112) qui quantifie un signal de sortie en provenance du second circuit d'intégration (111), et un second convertisseur numérique-analogique (113) qui convertit un signal de sortie en provenance du second quantificateur (112) en un signal analogique. Le premier signal de rétroaction (F0) est le signal de sortie en provenance du premier convertisseur numérique-analogique (103), le second signal de rétroaction (F1) est un signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analogique (113), et le troisième signal de rétroaction (F2) est un autre signal de sortie en provenance du second convertisseur numérique-analogique (113).
アナログ入力信号(X)に第一帰還信号(F0)と第三帰還信号(F2)とが加えられた信号を積分する第一積分回路(101)と、第一積分回路(101)の出力信号を量子化する第一量子化器(102)と、第一量子化器(102)の出力信号をアナログ信号に変換する第一DA変換器(103)と、第一積分回路(101)の出力信号に第一DA変換器(103)の出力信号と第二帰還信号(F1)とが加えられた信号を積分する第二積分回路(111)と、第二積分回路(111)の出力信号を量子化する第二量子化器(112)と、第二量子化器(112)の出力信号をアナログ信号に変換する第二DA変換器(113)とを有し、第一帰還信号(F0)は第一DA変換器(103)の出力信号であり、第二帰還信号(F1)は第二DA変換器(113)の出力信号であり、第三帰還信号(F2)は第二DA変換器(113)の出力信号である。</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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