一种宽动态范围内低电流变化和失配的电荷泵电路

    公开(公告)号:CN217445336U

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202221371287.5

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本实用新型公开一种宽动态范围内低电流变化和失配的电荷泵电路,由基准电流源模块、低压差电流镜模块、充放电匹配模块和开关控制模块组成。基准电流源模块采用与电源电压无关的自启动共源共栅基准电流源结构,产生不受电源电压波动影响的基准电流。低压差电流镜模块包括两个参考支路,可以在宽的输出电压范围内精确复制基准电流,且保持电流的平坦,降低了匹配电流的变化率。充放电匹配模块采用带运放负反馈的源极开关型电荷泵可以实现充放电电流的精确匹配,减小了电流的失配率。开关控制模块受电荷泵输出电压的控制,反馈控制低压差电流镜模块的工作。本实用新型在采用TSMC 0.18um工艺,电源电压为1.8V时,电荷泵输出电压范围为0.01V~1.79V,电流失配率小于0.15%。

    一种负压断路关断型CMOS射频整流器

    公开(公告)号:CN208754200U

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201821544135.4

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本实用新型公开一种负压断路关断型CMOS射频整流器,包括负压产生单元、电平移位单元和可断路关断射频整流单元;负压产生单元和可断路关断射频整流单元的差分输入正端接正射频信号RF+;负压产生单元和可断路关断射频整流单元的差分输入负端接负射频信号RF-;电平移位单元的的电源极接电源VDD,电平移位单元的控制端接控制信号VCTR;负压产生单元的输出连接电平移位单元的输入端;电平移位单元的输出接可断路关断射频整流单元的输入端;可断路关断射频整流单元的输出端作为整个整流器的输出端。本实用新型在使能状态时具有较高的PCE,在关断状态时具有较低的POFF,电路结构简单,设计容易,版图面积小,降低生产成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种低功耗双模式可调谐复数中频滤波器

    公开(公告)号:CN206135852U

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201621186194.X

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本实用新型公开一种低功耗双模式可调谐复数中频滤波器,由偏置电路、数模混合调谐电路和复数中频滤波电路组成;复数中频滤波电路由2个以上的二阶复数滤波电路级联而成;偏置电路为复数中频滤波电路和数模混合调谐电路提供偏置电压;数模混合调谐电路产生一个随内部电阻值的变化而变化的电压控制信号,该电压控制信号接入复数中频滤波电路的控制端,以达到对复数中频滤波电路进行调谐的目的。本实用新型在提供中频滤波功能的同时,通过外加切换信号实现两种模式的切换;同时,可以针对集成电路的制作工艺所导致的无源器件的误差进行有效地调谐,整个芯片功耗仅为1.5mW左右。

    一种低功耗CMOS可变增益放大器

    公开(公告)号:CN205622606U

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201620243141.0

    申请日:2016-03-28

    Abstract: 本实用新型公开一种低功耗CMOS可变增益放大器,包括至少一个吉尔伯特电路、固定增益放大器、偏置电路和伪指函数发生电路。吉尔伯特电路的输入端接入输入电压信号。吉尔伯特电路的输出端接固定增益放大器的输入端,固定增益放大器的输出端送出输出电压信号。偏置电路的输出端连接吉尔伯特电路、固定增益放大器和伪指函数发生电路。伪指函数发生电路的输入端接入增益控制电压信号,伪指函数发生电路的输出端产生一个随增益控制电压呈指数规律变化的指数变化电压信号,该指数变化电压信号接入吉尔伯特电路的控制端,去控制吉尔伯特电路的增益。本实用新型能在保持可变增益放大器的增益dB线性范围尽可能大的同时降低可变增益放大器的整体功耗。

    一种亚阈值全CMOS基准电压源

    公开(公告)号:CN205139757U

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201520900615.X

    申请日:2015-11-12

    Abstract: 本实用新型公开一种亚阈值全CMOS基准电压源,启动电路帮助基准电压源摆脱简并偏置点,进入正常工作状态。亚阈值运算放大器保证低功耗的同时,提供更大的增益,提高电源电压抑制比。纳安基准电流产生电路产生纳安量级的基准电流,抑制电源噪声,为基准电压产生电路提供电流偏置。基准电压产生电路采用2种具有不同标准电压的MOS管栅源电压差,通过相互调节,得到一个与温度无关的参考电压。本实用新型未使用无源电阻、二极管或者三极管,与标准CMOS工艺兼容,大大减小了版图面积,降低了生产成本,功耗低,同时具有高电源抑制比、低温漂系数和低电源电压调整率。

    CMOS全数字频率可调脉冲无线电超宽带发射机

    公开(公告)号:CN204795028U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520477574.8

    申请日:2015-07-03

    Abstract: 本实用新型公开一种CMOS全数字频率可调脉冲无线电超宽带发射机,由OOK调制电路、延时网络、脉冲序列产生网络和天线组成;OOK调制电路将输入数字信号DATA和时钟信号CLK进行处理,产生满足OOK调制要求的数字信号;延时网络采用反相器延时的特点,利用输入与输出信号的延时间隔作为后继脉冲序列产生网络的输入信号,在这延时间隔时间段内,生成等时间宽度的单脉冲单元;脉冲序列产生网络的每一级单脉冲信号产生电路产生一个单脉冲信号,所有单脉冲信号产生电路产生的脉冲信号组合成一个脉冲序列,该整脉冲序列作为输出信号输出经由天线发出。本实用新型的脉冲频率可调且工作带宽满足UWB协议要求。

    一种高阶连续时间混合架构Sigma-Delta调制器

    公开(公告)号:CN220629323U

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202321721610.1

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本实用新型提供一种高阶连续时间混合架构Sigma‑Delta调制器,积分单元包含了一个单放大器双二阶积分器、一个无源积分器和一个有源积分器,与传统高阶Sigma‑Delta调制器相比,该混合架构调制器只使用了两个运算放大器,极大降低了功耗。通过在最后一个有源积分器前加入无源网络,降低带外高频信号噪声的同时为环路提供了一条局部前馈路径,从而减少了一个反馈DAC的使用。本实用新型提供的高阶连续时间混合架构Sigma‑Delta调制器,可应用于声学传感器、超声波传感器等宽带领域,同时集成校准技术,实现更高的信噪比和更宽的动态范围。

    一种数字输出两级双精度生物医学电容传感器接口电路

    公开(公告)号:CN209201054U

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201920119637.0

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本实用新型公开一种数字输出两级双精度生物医学电容传感器接口电路,由电容时间转换电路和时间数字转换电路组成。采用两级双精度振荡器产生低精度、高精度两路参考信号,对被测电容进行双精度测量,在提高电容测量精度的同时,减少测量时间;同时,可根据被测电容的大小,对外接的参考电容的电容值和外部控制的可编程分频器的分频倍数进行调整,实现非固定、宽范围、高精度的电容检测;逻辑控制单元结构,使双精度参考信号可在分频后的被测信号的一个周期内完成测量,减少测量时间;电容的变化直接转换为数字编码输出,可减少模数转换单元,方便与后续芯片级联,降低电容测量误差。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种适用于双源能量收集系统的最大功率同步追踪电路

    公开(公告)号:CN209044415U

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201822082721.8

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本实用新型公开一种适用于双源能量收集系统的最大功率同步追踪电路,包括上升沿检测器A1-A2,SR锁存器A3,比较器A4-A5,开关控制电路A6,缓冲器A7-A9,功率源P1-P2,最大功率点电压采样电路A10-A11,电容Cin1-Cin2,NMOS管NM1-NM3,电感L1,PMOS管PM1,以及过零比较器A12。本实用新型通过同时对两个输入能量源的最大功率点电压进行追踪,减小了控制电路的功耗,追踪效率最大可以达到99.98%,提高了能量的利用率;自适应延时生成电路,升压电源管理电路能适应具有不同的功率大小的双源输入,在两个能量源的输入功率差距过大时,升压电源管理电路仍能高效的升压。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种高速宽频带频率电压转换电路

    公开(公告)号:CN207133682U

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201721091831.X

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本实用新型公开一种高速宽频带频率电压转换电路,采用检测输入信号进行两次上升沿检测,控制两个开关状态的转换,使得两个开关共同导通时,偏置电流源为电容充电时间仅为输入信号的一个周期,从而实现电路由频率信号到电压信号的快速转换,减少输出建立时间,提高整体电路系统的工作效率和响应速度。此外,本实用新型在简化电路结构的同时,提升了电路对输入信号的处理速度,降低了功耗,未使用电阻,仅使用一个电容,不需要外部施加控制信号,有效地减小了寄生电容效应、由温度变化引起的热噪声影响并减小版图面积,完全与标准CMOS工艺兼容,降低了生产成本。电路仅需要一个输入信号周期,就可以完成从频率到电压的转换,减少输出建立时间,提高整体电路系统的工作效率和响应速度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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