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公开(公告)号:CN111490776B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202010280085.9
申请日:2020-04-10
申请人: 南开大学深圳研究院 , 深圳芥子科技有限公司
IPC分类号: H03K23/52
摘要: 本发明属于电路分频器技术领域,公开了一种基于计数器占空比可调同步分频器,所述分频器包括计数器、沿选择电路和同步采样电路;计数器为N位二进制计数器,包括N个分频D触发器,基于输入的同步基础时钟信号CLK分频生成多个成比例周期的方波信号;沿选择电路为多级占空比可调的与门和或门组成的电路,基于输入多个方波信号选择一个周期内所需要的基本输出信号;同步采样电路包括一个再采样控制D触发器,基于输入的基本输出信号进行再采样,以获取同步分频信号;综上采用N位计数器结构,使分频器在设计时无需预先设置电路的置位、复位信号,还使分频器电路中D触发器的使用数量被大大降低,进而降低了分频器的生产成本。
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公开(公告)号:CN111490791B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010399521.4
申请日:2020-05-13
申请人: 深圳芥子科技有限公司 , 南开大学深圳研究院
IPC分类号: H03M1/38
摘要: 本发明属于集成电路中数据量化处理技术领域,公开了一种增量逐次逼近模数转换器,主要包括数模转换器、比较器、数字逻辑控制部分和动态电容匹配决策模块四个部分,其中:所述数模转换器包括2M个增量型电容阵列,且每个增量型电容阵列均由2N‑1个大小相同的电容组成;所述动态电容匹配决策模块用于调整增量型电容阵列中下级板的翻动顺序;综上,在本发明中,利用增量型电容阵列代替传统的单调二进制型电容阵列,有效减少每次采样时所需要翻动的电容数量,从而降低比较器的驱动压力,并降低整体转换器的功耗;而动态电容匹配决策模块则使整体转换器构成动态结构,由此在整体转换器执行数据量化处理中,能解决高位电容失配的问题。
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公开(公告)号:CN111490776A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010280085.9
申请日:2020-04-10
申请人: 南开大学深圳研究院 , 深圳芥子科技有限公司
IPC分类号: H03K23/52
摘要: 本发明属于电路分频器技术领域,公开了一种基于计数器占空比可调同步分频器,所述分频器包括计数器、沿选择电路和同步采样电路;计数器为N位二进制计数器,包括N个分频D触发器,基于输入的同步基础时钟信号CLK分频生成多个成比例周期的方波信号;沿选择电路为多级占空比可调的与门和或门组成的电路,基于输入多个方波信号选择一个周期内所需要的基本输出信号;同步采样电路包括一个再采样控制D触发器,基于输入的基本输出信号进行再采样,以获取同步分频信号;综上采用N位计数器结构,使分频器在设计时无需预先设置电路的置位、复位信号,还使分频器电路中D触发器的使用数量被大大降低,进而降低了分频器的生产成本。
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公开(公告)号:CN111521861A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010281047.5
申请日:2020-04-10
申请人: 南开大学深圳研究院 , 深圳芥子科技有限公司
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明属于过压保护技术领域,公开了一种用于过压保护的高电压检测电路,其特征在于:包括译码器、可调节降压模块和比较电路;所述译码器为3‑8译码器,包括三个输入端口和七个输出端口;所述可调节降压模块,用于将输入的高电压降低至低电压,包括七段所述降压电路,且七段降压电路分别与七个输出端口相适配;所述比较电路中包括正反馈环路,且正反馈环路包括反相器和lvlshift模块,基于lvlshift模块设置比较电路的比较阈值,并实现可调节降压模块降压后的电压与比较阈值之间的对比;综上,本发明基于七段降压电路能有效形成不同程度的降压,减小了电压检测电路的面积,使输出结果更为稳定,并且还具有提高电路效率的效果。
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公开(公告)号:CN111490791A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010399521.4
申请日:2020-05-13
申请人: 深圳芥子科技有限公司 , 南开大学深圳研究院
IPC分类号: H03M1/38
摘要: 本发明属于集成电路中数据量化处理技术领域,公开了一种增量逐次逼近模数转换器,主要包括数模转换器、比较器、数字逻辑控制部分和动态电容匹配决策模块四个部分,其中:所述数模转换器包括2M个增量型电容阵列,且每个增量型电容阵列均由2N-1个大小相同的电容组成;所述动态电容匹配决策模块用于调整增量型电容阵列中下级板的翻动顺序;综上,在本发明中,利用增量型电容阵列代替传统的单调二进制型电容阵列,有效减少每次采样时所需要翻动的电容数量,从而降低比较器的驱动压力,并降低整体转换器的功耗;而动态电容匹配决策模块则使整体转换器构成动态结构,由此在整体转换器执行数据量化处理中,能解决高位电容失配的问题。
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公开(公告)号:CN111521861B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202010281047.5
申请日:2020-04-10
申请人: 南开大学深圳研究院 , 深圳芥子科技有限公司
IPC分类号: G01R19/165
摘要: 本发明属于过压保护技术领域,公开了一种用于过压保护的高电压检测电路,其特征在于:包括译码器、可调节降压模块和比较电路;所述译码器为3‑8译码器,包括三个输入端口和七个输出端口;所述可调节降压模块,用于将输入的高电压降低至低电压,包括七段所述降压电路,且七段降压电路分别与七个输出端口相适配;所述比较电路中包括正反馈环路,且正反馈环路包括反相器和lvlshift模块,基于lvlshift模块设置比较电路的比较阈值,并实现可调节降压模块降压后的电压与比较阈值之间的对比;综上,本发明基于七段降压电路能有效形成不同程度的降压,减小了电压检测电路的面积,使输出结果更为稳定,并且还具有提高电路效率的效果。
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公开(公告)号:CN111431534B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010399223.5
申请日:2020-05-13
申请人: 深圳芥子科技有限公司 , 南开大学
IPC分类号: H03M1/12
摘要: 本发明属于集成电路中数据量化处理技术领域,公开了一种量化多路输入的模拟数字转换器,包括:所述数字模拟转换器共设有N组,用于在量化处理中同时采样N路输入信号;每组所述数字模拟转换器的数量均为两个,且每个数字模拟转换器的输入端均连接有采样开关,每组所述数字模拟转换器均通过选择开关阵列与比较器的正、负端连接,且每个数字模拟转换器中均包括电容阵列;所述比较器用于依次比较量化N组输入信号的量化差值;所述数字控制电路连接于比较器的输出端,并根据比较器的每次比较结果执行电容置位;综上,使得本发明能同时完成多路输入信号的量化处理,并且具有功耗低、附加电路少、硬件成本低和量化效率高的优点。
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公开(公告)号:CN111431534A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010399223.5
申请日:2020-05-13
申请人: 深圳芥子科技有限公司 , 南开大学
IPC分类号: H03M1/12
摘要: 本发明属于集成电路中数据量化处理技术领域,公开了一种量化多路输入的模拟数字转换器,包括:所述数字模拟转换器共设有N组,用于在量化处理中同时采样N路输入信号;每组所述数字模拟转换器的数量均为两个,且每个数字模拟转换器的输入端均连接有采样开关,每组所述数字模拟转换器均通过选择开关阵列与比较器的正、负端连接,且每个数字模拟转换器中均包括电容阵列;所述比较器用于依次比较量化N组输入信号的量化差值;所述数字控制电路连接于比较器的输出端,并根据比较器的每次比较结果执行电容置位;综上,使得本发明能同时完成多路输入信号的量化处理,并且具有功耗低、附加电路少、硬件成本低和量化效率高的优点。
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公开(公告)号:CN111367332A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010095674.X
申请日:2020-02-17
申请人: 深圳芥子科技有限公司 , 南开大学
摘要: 本发明提供了一种基于电阻的温度采集电路及控制方法,其中,基于电阻的温度采集电路,包括热敏电阻,恒流源、电容C、反相器以及时间数字转换器,所述的恒流源经第一开关与所述的热敏电阻串联,所述的电容第一极板经第二开关连接至热敏电阻一端以采集电压,所述的反相器的输入端接所述的电容的第二极板且输出端经第三开关接反相器输入端构成负反馈,同时所述的电容的第一极板经第四开关与参考电压相连,利用反相器代替现有技术中的比较器实现记录与温度相关的高电平电压,所用元件少且功耗比较低。有效解决高功耗芯片的热量检测问题,此温度传感器通过检测芯片温度信息,可以通过调节cpu的频率和电源电压来降低功耗,可以在必要的时候保护电路。
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公开(公告)号:CN111367332B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010095674.X
申请日:2020-02-17
申请人: 深圳芥子科技有限公司 , 南开大学
摘要: 本发明提供了一种基于电阻的温度采集电路及控制方法,其中,基于电阻的温度采集电路,包括热敏电阻,恒流源、电容C、反相器以及时间数字转换器,所述的恒流源经第一开关与所述的热敏电阻串联,所述的电容第一极板经第二开关连接至热敏电阻一端以采集电压,所述的反相器的输入端接所述的电容的第二极板且输出端经第三开关接反相器输入端构成负反馈,同时所述的电容的第一极板经第四开关与参考电压相连,利用反相器代替现有技术中的比较器实现记录与温度相关的高电平电压,所用元件少且功耗比较低。有效解决高功耗芯片的热量检测问题,此温度传感器通过检测芯片温度信息,可以通过调节cpu的频率和电源电压来降低功耗,可以在必要的时候保护电路。
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