简介
郭春炳,william威廉中文官网特聘教授、博士生导师,2017年入选国家高层次人才计划(创新长期)。1994年和1997年分别获东南大学学士、硕士学位,2001年获香港科技大学博士学位。
2001年至2018年,先后就职于Agere Systems、LSI Corporation、Avago Technologies、Global Unichip和中兴微电子等集成电路企业,长期从事高速串行收发器、以太网物理层及数模混合集成电路研发,负责28 Gb/s高速SerDes和具有自主知识产权的千兆以太网物理层GEPHY芯片的研发及产品化工作。
2018年加入广东工业大学,围绕物联网智能信号链芯片开展教学与科研工作,重点研究车载以太网物理层、高速高精度模数转换器、低抖动锁相环、低相位噪声压控振荡器以及无源物联网芯片。
曾负责国家重点研发计划课题“宽带高效毫米波发射芯片”,完成氮化镓毫米波功率放大芯片研发,实现10 W量级毫米波发射功率。近年来,高性能锁相环研究成果先后发表于IEEE超大规模集成电路技术与电路研讨会(VLSI Symposium)和《IEEE固态电路期刊》(JSSC)等国际学术会议及期刊。
教育经历
· 1997年9月—2001年8月,香港科技大学电机及电子工程系,博士,研究方向:射频集成电路设计。
· 1994年9月—1997年8月,东南大学无线电工程系,硕士,专业:信号与信息系统。
· 1990年9月—1994年8月,东南大学无线电工程系,学士,专业:无线电技术。
工作经历
· 2018年11月至今,william威廉中文官网,特聘教授、博士生导师。
· 2015年6月—2018年11月,中兴微电子技术有限公司,资深技术专家,从事具有自主知识产权的千兆以太网物理层芯片研发。
· 2001年12月—2015年6月,先后就职于Agere Systems、LSI Corporation、Avago Technologies和Global Unichip等集成电路企业,从事高速串行收发器、以太网物理层及数模混合集成电路研发。
研究方向
一、车载以太网高速通信芯片 Multi-G Base T1 PHY
面向智能汽车域控制器、传感器和执行器之间的高速互联需求,研究单对线车载以太网物理层芯片 Multi-G BASE-T1物理层架构与关键电路。
二、无源物联网芯片 Ambient IoT
面向无源感知、射频能量获取、低功耗传感接口和无线回传应用,研究无源物联网芯片中的射频前端、能量管理、低功耗数据转换和数模混合信号处理技术。
三、高速高精度模数转换器
研究逐次逼近型(SAR)、流水线Pipelined SAR、噪声整形型Noise-Shapping SAR、动态Zoom ADC、时间交织Time-Interleaved ADC及时间域Time-Domain ADC,重点解决速度、精度、功耗和面积之间的综合优化问题。
四、低抖动锁相环与低相位噪声振荡器
研究面向高速接口、数据转换和射频通信的低抖动频率综合技术,包括亚采样锁相环Sub-Sampling PLL、变压器反馈压控振荡器及多模宽带振荡器。
企业合作
面向汽车电子、高速有线通信、工业物联网、传感器接口和数模混合信号链芯片需求,团队开展多种形式的产学研合作,包括:
· 车载以太网物理层芯片联合研发;
· 高速、高精度模数转换器定制设计;
· 锁相环、压控振荡器及高速时钟芯片研发;
· 高速串行收发器和以太网物理层关键电路设计;
· 无源物联网及低功耗传感接口芯片研发;
· 集成电路架构评估、关键电路攻关与技术咨询;
· 芯片测试、性能分析及工程化验证;
· 团队重视从系统需求、芯片架构、模拟与数字电路设计,到版图、流片、测试和系统验证的完整研发流程,欢迎相关企业、科研机构联系开展联合技术攻关和人才培养。
招生与人才培养
招生学科
· 学术学位硕士:140100 集成电路科学与工程;080903 微电子学与固体电子学
· 专业学位硕士:085403 集成电路工程
· 学术学位博士:0810Z2 集成电路设计与系统
· 专业学位博士:085403 集成电路工程
招生方向
招收集成电路、微电子、电子信息及相关专业背景的博士研究生和硕士研究生,主要开展以下方向的研究:
· 车载以太网物理层芯片;
· 高速、高精度模数转换器;
· 低抖动锁相环与低相位噪声振荡器;
· 高速串行收发器与数模混合信号链;
培养方式
团队注重培养学生的模拟集成电路设计、数字集成电路设计和芯片系统设计能力。学生将参与从系统需求分析、芯片架构、电路设计、数字算法、版图与流片,到芯片测试和问题定位的完整研发流程,逐步形成面向真实芯片项目的工程思维和研发能力。
毕业生可进入集成电路设计、汽车电子、通信芯片、传感器与物联网芯片等领域,从事模拟集成电路、数字集成电路、数模混合信号链、高速接口、车载通信及系统芯片研发。
具体招生名额、报考条件、考试科目、直博生和专业学位博士研究生招收要求,以广东工业大学当年发布的研究生招生目录为准。
联系方式
· 姓名:郭春炳
· 英文姓名:Chunbing Guo
· 职称:教授、博士生导师
· 电子邮箱:cbguo@gdut.edu.cn
· 工作单位:william威廉中文官网
· 所属团队:物联网智能信号链研发团队
团队主页:
/info/1024/1783.htm
代表性学术论文
[1] X. Kong, K. Xu, H. Lian, H. Wen, Z. Li and C. Guo, "A Sub-Sampling-Chopper PLL With Residual-Free Charge-Sharing Canceling Achieving 39-fs(rms) Jitter and -258.2-dB FoM(J)," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 72, no. 11, pp. 1555-1559, Nov. 2025, doi: 10.1109/TCSII.2025.3584215.
[2] X. Kong, K. Xu, H. Lian, F. Dai and C. Guo, "A Compact VCO Using Coupling-Canceling Common-Mode Resonance Expansion Achieving 120-155 kHz 1/f3 Corner and 0.27 dB FoM Variation Without Harmonic Tuning," in 2025 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC), San Francisco, CA, USA, 2025, pp. 251-254, doi: 10.1109/RFIC61188.2025.11082901.
[3] X. Kong, K. Xu, R. B. Staszewski, M. Jian and C. Guo, "A 9-GHz Low-In-Band Noise Sub-Sampling-Chopper PLL With Charge-Share Canceling Technique," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 60, no. 4, pp. 1384-1396, April 2025, doi: 10.1109/JSSC.2025.3532504.
[4] H. Chen, M. Jian, Z. Wang, H. Xie, B. Sun and C. Guo, "An 80-MS/s 60.9-dB SNDR Fully Differential Ring Amplifier-Based SAR-Assisted Pipelined ADC With Dual Redundancy in 65-nm CMOS," in International Journal of Circuit Theory and Applications, vol. 53, no. 10, pp. 5862-5874, 2025, doi: 10.1002/cta.4442.
[5] Z. Wang, H. Xie, M. Jian, M. Hu, B. Sun and C. Guo, "A 24-kHz bandwidth 94.8-dB-SNDR discrete-time dynamic zoom ADC with analog-domain combine," in Microelectronics Journal, vol. 158, article 106594, Feb. 2025, doi: 10.1016/j.mejo.2025.106594.
[6] M. Li, M. Jian, H. Xie, J. Yang, J. Tian, B. Sun and C. Guo, "A 2-MHz BW 93.2-dB SFDR 2nd-Order Hybrid EF-CIFF Noise-Shaping SAR ADC," in Microelectronics Journal, vol. 156, article 106549, 2025, doi: 10.1016/j.mejo.2024.106549.
[7] J. Tian, M. Jian, H. Xie, M. Li, J. Yang and C. Guo, "A time-interleaved 2b/Cycle SAR ADC with sign-inversion method for timing-skew calibration," in Microelectronics Journal, vol. 156, article 106522, 2025, doi: 10.1016/j.mejo.2024.106522.
[8] M. Jian, J. Zheng, X. Kong, B. Sun and C. Guo, "A 73-dB-SNDR 2nd-Order Noise-Shaping SAR With a Low-Noise Time-Domain Comparator," in IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 71, no. 8, pp. 3645-3649, Aug. 2024, doi: 10.1109/TCSII.2024.3368893.
[9] X. Kong, K. Xu, R. B. Staszewski, M. Jian and C. Guo, "A 9-GHz Subsampling-Chopper PLL with Charge-Share Cancelling and Achieving 57.8-fs-rms Jitter with 15dB In-Band Noise Improvement," in 2024 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI Technology and Circuits), Honolulu, HI, USA, 2024, pp. 1-2, doi: 10.1109/VLSITechnologyandCir46783.2024.10631552.
[10] 郑基炜, 郭春炳. 基于增益增强型全差分环形放大器的16位流水线逐次逼近型模数转换器[J]. 广东工业大学学报, 2024, 41(6): 20-25. DOI: 10.12052/gdutxb.240029.
[11] X. Kong, K. Xu, M. Jian and C. Guo, "A Low-Phase-Noise Transformer-Feedback VCO With Separated DM and CM Resonance," in IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, vol. 33, no. 7, pp. 1043-1046, July 2023, doi: 10.1109/LMWT.2023.3263883.
[12] C. Guo, Y. Xiao, M. Jian, J. Zhao and B. Sun, "Design and optimization of a new CMOS high-speed H-H neuron," in Microelectronics Journal, vol. 136, article 105774, 2023, doi: 10.1016/j.mejo.2023.105774.
[13] D. Qiu, X. Kong, M. Jian, J. Zheng and C. Guo, "A 1-V 9.6-GHz charge-pump PLL with low RMS-integrated jitter," in Microelectronics Journal, vol. 142, article 106006, 2023, doi: 10.1016/j.mejo.2023.106006.
[14] M. Jian, J. Zheng, X. Kong, M. Yuan, C. Zhang, C. Guo and B. Sun, "A 12-bit SAR ADC with a reversible VCM-based capacitor switching scheme," in Microelectronics Journal, vol. 129, article 105588, 2022, doi: 10.1016/j.mejo.2022.105588.
[15] J. Chen, G. Sheets, C. Guo, F. Saibi, F. Yang, K. Azadet, J. Lin and G. Zhang, "Electrical backplane equalization using programmable analog zeros and folded active inductors," in IEEE Midwest Symposium on Circuits and Systems, Aug. 2005.
[16] C. Guo, C. W. Lo, Y. W. Choi, I. Hsu, T. Kan, D. Leung, A. Chan and H. C. Luong, "A Fully-Integrated 900-MHz CMOS Wireless Receiver with On-Chip RF and IF Filters and 79-dB Image Rejection," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 37, no. 8, pp. 1084-1089, Aug. 2002.
[17] C. Guo, C. W. Lo, Y. W. Choi, I. Hsu, T. Kan, D. Leung, A. Chan and H. C. Luong, "A Fully-Integrated 900-MHz CMOS Wireless Receiver with On-Chip RF and IF Filters and 79-dB Image Rejection," in 2001 Symposium on VLSI Circuits, June 12, 2001.
[18] C. Guo, A. N. L. Chan and H. C. Luong, "A Monolithic 2-V 950-MHz CMOS Bandpass Amplifier with A Notch Filter for Wireless Receivers," in 2001 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC), May 20, 2001.
[19] A. N. L. Chan, C. Guo and H. C. Luong, "A 1-V 2.4-GHz CMOS LNA with Source Degeneration as Image-Rejection Notch Filter," in IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2001.
[20] C. Guo and H. C. Luong, "A 70-MHz 70-dB-Gain VGA with Automatic Continuous-Time Offset Cancellation," in IEEE Midwest Symposium on Circuits and Systems, Aug. 2000.
知识产权(授权发明专利)
围绕模数转换器、锁相环、压控振荡器、比较器、功率放大器、电源管理及封装天线等方向,已获授权的代表性发明专利包括:
[1] 一种应用于ADC中的差分参考电压缓冲器及其工作方法。授权号:CN119645186B;授权公告日:2025年9月5日。
[2] 相控阵封装天线及其制作方法。授权号:CN117543226B;授权公告日:2024年4月9日。
[3] 一种低功耗动态比较器。授权号:CN116488622B;授权公告日:2024年2月2日。
[4] 一种温度补偿RC振荡器电路及其应用芯片。授权号:CN115395890B;授权公告日:2023年7月28日。
[5] 一种基于电容充当浮动电压源的动态偏置低功耗积分器。授权号:CN115421552B;授权公告日:2023年6月23日。
[6] PVT稳定的偏置增强型高增益环形放大器及其控制方法。授权号:CN116054765B;授权公告日:2023年6月16日。
[7] 一种基于FVF的三环路无片外电容LDO电路。授权号:CN114063695B;授权公告日:2023年3月10日。
[8] 一种采用自适应偏置的八路合成堆叠式功率放大器。授权号:CN115314014B;授权公告日:2023年1月31日。
[9] 一种双反馈回路比较器。授权号:CN112350696B;授权公告日:2023年1月20日。
[10] 一种适用于欠采样锁相环自动频率矫正电路及矫正方法。授权号:CN113452365B;授权公告日:2022年8月9日。
[11] 一种低功耗高分辨率电容测量电路。授权号:CN112881775B;授权公告日:2022年6月3日。
[12] 一种具有低导通电阻的高速自举开关。授权号:CN113098455B;授权公告日:2022年5月10日。