带稳压电荷泵的电容偏置二极管电路及基准电压产生电路

    公开(公告)号:CN118249797A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410685120.3

    申请日:2024-05-30

    发明人: 唐中 谭年熊

    IPC分类号: H03K17/74 H02M3/07

    摘要: 本发明公开了一种带稳压电荷泵的电容偏置二极管电路及基准电压产生电路,属于集成电路设计技术领域。所述带稳压电荷泵的电容偏置二极管电路包括电荷泵电路和电容偏置二极管电路,电荷泵电路的一端连接输入电压,另一端连接电容偏置二极管电路,所述输入电压低于1V;电容偏置二极管电路包括电容支路和二极管支路,电荷泵电路用于将输入电压升高至充电电压,充电电压用于为电容支路充电,电容支路通过二极管支路放电,二极管支路产生输出电压。该电容偏置二极管电路可以大幅降低外部供电电压,结构简洁,电荷泵电路增加稳压电路可以进一步保证产生的充电电压和外部电源电压无关,提升了电容偏置二极管对外部电源电压波动的鲁棒性。

    用于多核芯片结构的控制方法、装置、芯片结构及介质

    公开(公告)号:CN117370265A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311421702.2

    申请日:2023-10-26

    摘要: 本发明公开了用于多核芯片结构的控制方法、装置、芯片结构及介质,方法包括:异步桥接器判断处理核的第一工作频率是否与系统总线的第二工作频率相等,若相等则对交互指令进行实时同步传输,若不相等则以异步传输方式对交互指令进行传输,时序优化单元根据预设的配置方式确定对应的寄存器插入信息,根据寄存器插入信息对输入至处理核的逻辑指令进行时序优化后,输入至处理核。上述方法通过异步桥接器对工作频率存在差异时确保数据交互传输的一致性和系统的稳定性,通过时序优化单元对复杂的逻辑指令进行分段,以确保系统总线正常工作时能够使处理核具有更高的工作频率,在提高芯片控制方法应用可靠性的同时,提升芯片结构的整体处理效率。

    一种适用于Delta Sigma调制器的斩波稳定缓冲器

    公开(公告)号:CN115632659A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211280894.5

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: H03M3/00

    摘要: 本发明提供一种适用于Delta Sigma调制器的斩波稳定缓冲器,包括第一斩波器、折叠输入级、第二斩波器、共栅放大级、第三斩波器以及米勒放大级。第一斩波器采用高于Delta Sigma调制器信号带宽的周期性时钟信号作为斩波时钟,第二斩波器采用Delta Sigma调制器的输出码流作为斩波时钟,第三斩波器采用第一斩波器的斩波时钟和第二斩波器的斩波时钟的异或作为斩波时钟。本发明可减小缓冲器中输入斩波器的开关电容效应,降低对输入直流电压的影响,同时电路中的闪烁噪声和失配在缓冲器的输出端呈现出等效为用较低频率周期性时钟与Delta Sigma调制器的输出码流的异或进行斩波的效果,在Delta Sigma调制器的输出频谱上位于第一斩波器斩波时钟的频率处,即位于Delta Sigma调制器信号带宽外。

    一种多路信号同步采样系统、方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN112543026B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202011434889.6

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: H03M3/00 H03M1/12

    摘要: 本申请公开了一种多路信号同步采样系统、方法、装置及介质,系统包括数模转化器以及分别与该数模转化器连接的调制器和解调器,调制器用于根据编解码矩阵将多路输入信号调制为单路模拟信号,数模转化器用于将单路模拟信号转化为数字信号,解调器用于根据编解码矩阵将数字信号解调为与多路输入信号对应的多路输出信号。由于调节器将多路输入信号调制为单路模拟信号,因此只需要一个数模转化器对单路模拟信号进行采样即可完成对多路输入信号的同步采样,因此降低了硬件成本、减少了工作能耗。此外,由于只通过单个数模转化器进行采样,因此避免了多个数模转化器之间工艺失配的问题,从而保证了数模转化器在同一时刻对多路输入信号进行采样。

    一种温度传感器的模数转换方法及模数转换装置

    公开(公告)号:CN110798220A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810878536.1

    申请日:2018-08-03

    IPC分类号: H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种温度传感器的模数转换方法,以模拟前端电路自身生成的与温度成正相关的模数转换器输入信号以及与温度成负相关的模数转换器参考电压信号之间的比值计算得到模数转换器的量化输出值,由于模数转换器输入信号的值小于模数转换器参考电压信号的值,满足一般应用中输入信号小于参考信号的要求,因此可以兼容多传感器系统其他信号的测量,并且选用了温度特性已知的电压信号来生成量化输出值,兼顾了参考电压的温度特性对温度测量结果准确性的影响,提高了感温精度。综上,本发明提供的方案兼顾了温度传感器的模数转换问题的通用性和高精度。本发明还公开一种温度传感器的模数转换装置,具有上述有益效果,在此不再赘述。

    一种电信号异常检测方法、装置、设备

    公开(公告)号:CN110441648A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910894874.9

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: G01R31/02 G01R19/165

    摘要: 本发明公开了一种电信号异常检测方法,包括:对电信号中的单位采样区间进行采样,得到采样值;对采样值处于与电信号对应的门限区间外的异常采样点进行统计,得到单位采样区间内的异常点数;将异常点数大于异常点数阈值的单位采样区间确定为异常采样区间,并对连续的异常采样区间进行统计,得到连续异常区间数;在连续异常区间数大于异常区间阈值时,确定电信号发生异常;本发明克服了现有技术在检测电网异常事件时可靠性差的缺陷;此外,本发明还提供了一种电信号异常检测装置、设备,同样具有上述有益效果。

    一种无晶体计量SoC芯片及其时钟获取方法

    公开(公告)号:CN104850170B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510301087.0

    申请日:2015-06-04

    发明人: 门长有 谭年熊

    IPC分类号: G06F1/04

    摘要: 本发明公开了一种无晶体计量SoC芯片及其时钟获取方法,该方法包括:通过串口UART接收外部主控MCU发送的训练字节;在预设时钟频率Fideal的作用下,对训练字节的两个下降沿的时间间隔Tref进行计数得到计数值Nrc;利用Fideal及Nrc计算得到外部主控MCU发送训练字节的预估波特率Fibaud,通过查表获取外部主控MCU发送训练字节的实际波特率Fbaud,依据Fbaud得到时间间隔Tref;利用Nrc和Tref计算得到RC时钟模块的实际时钟频率Frc,依据Frc与预设时钟频率Fideal的差值调整RC时钟模块的时钟频率,获取RC时钟模块调整后的时钟频率Frcc。该方法实现无晶体计量SoC芯片本身能够获取时钟频率,不必使用外置晶体提供时钟频率,降低了系统成本,提高了获取时钟频率的可靠性。

    一种电能表及一种非介入负荷识别的芯片架构

    公开(公告)号:CN112485516B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202011358972.X

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: G01R22/10

    摘要: 本申请公开了一种非介入负荷识别的芯片架构,包括:模数转换单元,用于将采样的电流和电压进行模数转换;计量单元,用于根据模数转换单元的输出数据进行电能分析,得到电能分析结果;AI加速器,用于基于预设的AI推理算法,对电能分析结果进行推理运算,得出电能负荷辨识结果;存储单元,用于存储AI推理算法的参数模型,推理运算产生的过程数据以及电能负荷辨识结果;处理器,用于配置AI加速器以及计量单元;其中,模数转换单元,计量单元,AI加速器,存储单元以及处理器均集成在单个SOC芯片中。应用本申请的方案,可以提高负荷识别的速度和精度,降低数据网络传输及数据中心的负担,计算效率高,体积和功耗低。