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公开(公告)号:CN107463201B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201710652628.3
申请日:2017-08-02
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明提供一种电压转电流电路,包括:第一放大器,用于接收差分电压信号的正相电压信号;第二放大器,其与所述第一放大器相连构成第一反馈环路,将所述正相电压信号转换为第一电流信号;第三放大器,用于接收差分电压信号的负相电压信号;第四放大器,其与所述第三放大器相连构成第二反馈环路,将所述负相电压信号转换为第二电流信号;第一电流镜,用于按比例复制所述第一电流信号,输出正相电流;第二电流镜,用于按比例复制所述第二电流信号,输出负相电流;其中,所述正相电流与负相电流合成差分电流。采用共源共栅放大器与共源放大器构成反馈回路,两个反馈回路使用相同电流源,使得输出的电流稳定于一恒定值,提高了线性度与精度。
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公开(公告)号:CN107506278A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710656711.8
申请日:2017-08-03
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
Abstract: 本发明提供一数字温度传感器电路,包括:PTAT电流源,用于产生与绝对温度成正比的PTAT电流;sigma-delta调制模块,其包括积分器、模数转换单元与反馈数模转换单元,所述积分器用于将所述PTAT电流转化成温度电压;所述模数转换单元用于将所述温度电压与带隙基准电压比较生成占空比与温度成正比的数字调制信号;所述反馈数模转换单元用于调节模数转换单元输入的电压控制积分器充放电速度;数字滤波器,用于将所述数字调制信号量化为数字信号并输出。本发明的Sigma-delta调制模块省略了积分放大器,极大降低了功耗;一方面以数字调制信号方式输出数字温度传感器电路,提高了测量精度;另一方面,直接测量芯片内部温度,将温度值量化转换为二进制编码,扩展其适用范围。
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公开(公告)号:CN104901699B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201510351844.5
申请日:2015-06-24
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
CPC classification number: H03M1/54
Abstract: 本发明提供一种CMOS主从式采样保持电路,包括输入缓冲放大器,接收和缓冲外部输入的模拟信号,并驱动主采样保持电路;主采样保持电路,采样保持输入缓冲放大器的输出信号,并输出第一采样信号;级间缓冲放大器,接收和缓冲第一采样信号,并驱动从采样保持电路;从采样保持电路,采样保持级间缓冲放大器的输出信号,并输出第二采样信号;时钟电路,接收外部时钟信号,产生一对非交叠的第一内部时钟信号和第二内部时钟信号,第一内部时钟信号用于给主采样保持电路提供时钟信号,第二内部时钟信号用于给从采样保持电路提供时钟信号。本发明中非交叠的第一和第二内部时钟信号分别给主从保持采样电路提供时钟信号,能够在整个时钟周期内保持信号不变。
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公开(公告)号:CN104753511B
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201510185601.9
申请日:2015-04-20
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H03K17/687
Abstract: 本发明提供一种低压低功耗线型模拟开关,包括主开关晶体管、源极跟随器电路、功率晶体管、第一偏置电路、第二偏置电路、第一控制电路、第二控制电路、直流高压产生电路和内部开关信号产生电路。本发明提供的低压低功耗线型模拟开关,其工作状态分为导通态和断开态:在导通态输入信号无扭曲或者低扭曲地传输到输出信号,在断开态,断开输入信号与输出信号间的连接;并可通过外部输入开关信号,控制线型模拟开关处于导通态还是断开态。该线型模拟开关可由半导体深亚微米CMOS工艺制造,单一直流电源电压供电,可工作在极低的供电电压下,消耗极低的功耗。相比现有的自举开关,该线型模拟开关可长期工作在导通态,并且输入范围可达整个电源电压范围。
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公开(公告)号:CN107241088A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710423600.2
申请日:2017-06-07
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H03K17/687 , H03M1/12
CPC classification number: H03K17/687 , H03M1/1245 , H03M2201/846
Abstract: 本发明涉及一种消除衬偏效应的深亚微米CMOS自举开关,包括NMOS晶体管N1~N7、PMOS晶体管P1~P4、电容C1、电容C2和公共节点。本发明提出一自举开关电路,解决了传统自举开关存在衬偏效应,可靠性差,线型性能不好,输入信号范围窄等问题。本发明的自举开关电路可在深亚微米CMOS工艺条件下实现,输入信号范围可在地和电源之间变化,甚至超出电源电压范围。本发明消除了衬偏效应,具有极好的线型性。特殊的设计使得本发明具有较高的可靠性。本发明可用于集成模数转换器中的采样保持电路。
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公开(公告)号:CN104714589B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510011967.4
申请日:2015-01-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H02M3/07
CPC classification number: H03M1/54
Abstract: 本发明提供一种CMOS片上直流负电压产生电路,包括充电单元、时钟单元、电荷泵单元、输出单元和电荷存储单元;所述充电单元用于向所述电荷泵单元充电,所述时钟单元用于向所述电荷泵单元提供所需时钟信号,所述电荷泵单元用于产生幅度大小等于正电源电压的负脉冲电压,所述输出单元用于把所述电荷泵单元产生的负脉冲电压转换成直流负电压,该直流负电压的大小等于正电源电压,所述电荷存储单元用于存储被所述电荷泵单元带到负电位的电荷,同时使所述输出单元输出的直流负电压在CMOS芯片工作过程中保持稳定。本发明提供的CMOS片上直流负电压产生电路,很好地解决了在CMOS芯片单一直流正电源供电的情况下,在芯片内部产生直流负电压的问题。
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公开(公告)号:CN104836552A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510243084.6
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H03K3/64
CPC classification number: H03K3/64
Abstract: 本发明公开了一种高压窄脉冲产生电路,至少包括用于产生第一负窄脉冲信号、第二负窄脉冲信号和正窄脉冲信号的窄脉冲信号产生模块,用于接收所述正窄脉冲信号和所述第二负窄脉冲信号并生成倍压窄脉冲信号的倍增窄脉冲信号产生模块;与窄脉冲信号产生模块和倍压窄脉冲信号产生模块连接的高压窄脉冲信号转换模块,该转换模块适于接收所述第一负窄脉冲信号和所述倍增窄脉冲信号,并输出高压窄脉冲信号,本发明提供的高压窄脉冲产生电路可以在芯片内部产生2倍于电源电压的高压窄脉冲,可在深亚微米极低电源电压条件下瞬间充分地打开NMOS晶体管,从而对开关电容电路中采样电容有效复位。解决了传统窄脉冲产生电路不能有效开启NMOS晶体管的问题。
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公开(公告)号:CN104714589A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510011967.4
申请日:2015-01-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: G05F1/56
CPC classification number: H03M1/54
Abstract: 本发明提供一种CMOS片上直流负电压产生电路,包括充电单元、时钟单元、电荷泵单元、输出单元和电荷存储单元;所述充电单元用于向所述电荷泵单元充电,所述时钟单元用于向所述电荷泵单元提供所需时钟信号,所述电荷泵单元用于产生幅度大小等于正电源电压的负脉冲电压,所述输出单元用于把所述电荷泵单元产生的负脉冲电压转换成直流负电压,该直流负电压的大小等于正电源电压,所述电荷存储单元用于存储被所述电荷泵单元带到负电位的电荷,同时使所述输出单元输出的直流负电压在CMOS芯片工作过程中保持稳定。本发明提供的CMOS片上直流负电压产生电路,很好地解决了在CMOS芯片单一直流正电源供电的情况下,在芯片内部产生直流负电压的问题。
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公开(公告)号:CN106130557B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610444100.2
申请日:2016-06-20
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
Abstract: 本发明提供一种比较器失调电压自校正电路,由于半导体工艺参数随机性引起了比较器失调电压,比较器失调电压同样具有随机性。由于比较器失调电压的随机性,在并行转换型模数转换器中并行比较器参考电压具有不确定性。在比较器失调电压严重的情况下,并行转换型模数转换器甚至会出现功能错误。本发明提出了一种比较器失调电压自校正电路,可校正比较器的随机失调电压至满足要求。因此,本发明的电路和方法消除了比较器随机失调对并行转换型模数转换器功能和性能的影响,大大提高了模数转换器特别是并行转换型模数转换器速度和性能。
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公开(公告)号:CN107147393B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710320936.6
申请日:2017-05-09
Applicant: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H03M1/10
CPC classification number: H03M1/1009
Abstract: 本发明公开一种基于逐次逼近算法的ADC自校正电路,包括:编码电路、分压电阻串、比较器阵列、多路选择开关、第一数模转换器、基准电路、控制寄存器及数据寄存器,编码电路的输入端与比较器阵列的输出端相连,比较器阵列中每一比较器的正相输入端均与多路选择开关的动端相连,比较器阵列中每一比较器的反相输入端对应连接于分压电阻串中每两相邻的电阻之间,比较器阵列的使能端与控制寄存器相连,多路选择开关的第一不动端用于接收一模拟信号、第二不动端与第一数模转换器的输出端相连、控制端与控制寄存器相连,所述基准电路与分压电阻串及比较器阵列均相连,用于将分压电阻串的中间电平和电压范围校正到和第一数模转换器的输出一致。
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