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公开(公告)号:CN117318444A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311262450.3
申请日:2023-09-27
Applicant: 北京智芯半导体科技有限公司 , 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电源适配器及其低功耗控制电路、低功耗控制方法,其中,电源适配器的初级侧设置有PFC电路,低功耗控制电路包括:采样单元,采样单元设置在电源适配器的次级侧,采样单元被配置为对电源适配器输出的电信号进行采样,得到采样信号;处理单元,处理单元被配置为根据采样信号确定电源适配器的输出电压和输出电流,并根据输出电压和输出电流确定电源适配器的输出功率,以及在输出功率小于预设功率阈值的情况下,生成关闭控制信号,其中,关闭控制信号用于控制PFC电路关闭。该电路可以精确地在输出功率小于预设功率阈值时控制PFC电路关闭,减小了待机功耗,从而提升了电源适配器的效率。
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公开(公告)号:CN116773947A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310739240.2
申请日:2023-06-20
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: G01R31/00 , G01R27/26 , G01R19/165 , G01R1/30 , H04L25/02
Abstract: 本发明公开了一种电容衰减检测电路、方法以及电容隔离芯片,用于隔离电容器,隔离电容器连接在发送机的输出端和接收机的输入端之间,用于实现发送机与接收机之间的隔离通信,检测电路包括:比较子电路,比较子电路的输入端与接收机的输入端连接,比较子电路用于通过隔离电容器接收隔离通信信号,并将隔离通信信号与预设基准信号进行比较,输出比较结果,其中,比较结果用于判定隔离电容器是否发生衰减。该电路可对高压隔离电容隔离性能的衰减情况进行实时检测,并且该检测为非破坏性检测。
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公开(公告)号:CN116722845A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310780940.6
申请日:2023-06-28
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H03K5/24
Abstract: 本发明公开了一种比较器、芯片及电子设备,其中,比较器包括:预放大电路、锁存电路和校正电路,校正电路包括第一校正单元、存储单元和第二校正单元,第一校正单元与预放大电路的差分输入端相连,预放大电路的差分输出端通过存储单元与锁存电路的差分输入端相连,第二校正单元与锁存电路的差分输入端相连,其中,在失调存储阶段,通过第一校正单元将预放大电路的输入失调电压存储至存储单元,通过第二校正单元将锁存电路的输入失调电压存储至存储单元,以在信号比较阶段,通过存储单元的电压校正预放大电路的输入失调电压和锁存电路的输入失调电压,由此,使比较器具有较高的比较精度。
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公开(公告)号:CN115469703A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211326689.8
申请日:2022-10-27
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本公开实施例公开了线性稳压电路、工作方法及电子设备。所述线性稳压电路包括:功率器件、误差放大器、反馈电阻网络、第一开关、第二开关、第三开关、第一电容和第二电容;所述误差放大器的第一输入端连接基准电压,误差放大器的第二输入端依次通过所述第一开关、第二开关与所述功率器件的栅极连接,误差放大器的输出端通过所述第二开关与所述功率器件的栅极连接;所述反馈电阻网络用于输出反馈电压至所述误差放大器的第二输入端;所述功率器件的源极与所述第三开关连接。上述技术方案通过在线性稳压电路上增设三个开关,利用三个开关的通断来调整线性稳压电路的输出电流,提高了线性稳压电路的响应速度。
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公开(公告)号:CN115296648A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210790971.5
申请日:2022-07-05
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 芯创智(北京)微电子有限公司 , 北京芯可鉴科技有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种用于产生恒定输出频率信号的振荡器电路、及芯片,属于芯片技术领域。所述用于产生恒定输出频率信号的振荡器电路包括振荡波产生电路和反馈调频电路,其中,所述反馈调频电路的第一输入端连接所述振荡波产生电路的输出端,所述反馈调频电路的输出端连接所述振荡波产生电路的电压控制端,所述反馈调频电路接收所述振荡波产生电路的输出作为反馈信号,并根据反馈信号来调整该反馈调频电路输出给所述振荡波产生电路的供电电压,进而控制所述振荡波产生电路输出恒定频率信号。本发明实施例提供了能够产生稳定输出频率的带反馈调节的环形振荡电路,环形振荡电路输出的方波频率不随工艺条件和温度发生变化。
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公开(公告)号:CN119827878A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510046981.1
申请日:2025-01-13
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 北京邮电大学
Abstract: 本公开涉及电磁兼容测试与评估技术领域,具体涉及一种集成隔离芯片的电磁辐射强度预测方法和系统。所述方法包括:将变压器的第一电磁场模型转换为等效电路模型,并获取仿真寄生电参数;比对测量寄生电参数和仿真寄生电参数来调整等效电路模型;将调整好的等效电路模型的共模电流作为激励信号输入PCB评估板的第二电磁场模型,获得集成隔离芯片的电磁辐射强度仿真结果,其中,共模电流被确定为集成隔离芯片的主要辐射源;比对电磁辐射强度仿真结果和电磁辐射强度测量结果来调整第二电磁场模型,获得集成隔离芯片的电磁辐射强度预测模型。本公开能准确预测隔离芯片的辐射强度,减少了多轮打样和测试的必要性,提高了芯片设计时的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN119471396A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411659574.X
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/3835 , G01R19/00 , G06F17/11
Abstract: 本公开涉及电池电压采集技术领域,具体涉及一种基于卡尔曼滤波的电池电压采集方法、装置、电子设备及可读存储介质,所述方法包括:获取多个历史采集时刻的测量新息、多个历史采集时刻的卡尔曼增益;根据多个历史采集时刻的测量新息、多个历史采集时刻的卡尔曼增益,将指定采集时刻上一采集时刻的过程噪声协方差和观测噪声协方差,更新为指定采集时刻的过程噪声协方差和指定采集时刻的观测噪声协方差。本公开能够对过程噪声协方差和观测噪声协方差进行实时更新,本公开的技术方案具有强跟踪特性,使得最优电压估计值更接近真实值,进一步提升了对周期性噪声的滤波效果,提高了电压采集的准确性。
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公开(公告)号:CN117033280B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310760957.5
申请日:2023-06-26
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种用于I2C总线的热插拔保护电路、接口芯片及热插拔系统,属于热插拔技术领域。该电路热插拔保护电路包括控制电路、上拉电路和切断电路,控制电路的两个输入端分别接入I2C总线和次板电源VDD,输出端连接上拉电路的第一输入端,切断电路的输入端连接VDD,输出端连接上拉电路的第二输入端,上拉电路的输出端接入I2C总线。所述控制电路被配置为在VDD先插入的情况下,在设定时间导通上拉电路,以通过上拉电路来拉高悬空的I2C总线。所述切断电路被配置为在I2C总线先插入的情况下,切断VDD与I2C总线之间的电流流入通路。本发明实施例解决了由于插入顺序和上电顺序导致的不良热插拔的缺陷,减少了软硬件负担。
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公开(公告)号:CN118519039B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410626182.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/374 , G01R31/387
Abstract: 本发明公开了一种电池的荷电状态估计方法、装置及电子设备,通过将当前时刻输出的电池内部温度和电池荷电状态,分别反馈为下一时刻的电池荷电状态估计过程中的输入状态量和电池内部温度估计过程中的输入状态量,对各自模型更新后,进行估计计算。电池内部温度和电池荷电状态两者之间为相互影响,相互关联的,结合了电池内部温度对荷电状态估计的影响,利用自适应扩展卡尔曼滤波算法对电池荷电状态进行估算,实现电池荷电状态和内部温度的耦合估计,提高了荷电状态估计结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118449513B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410704148.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H03K19/094 , H03K19/00 , H03K19/0185
Abstract: 本公开涉及芯片技术领域,具体涉及公开了一种发射电路、数字隔离器及芯片,该发射电路包括:唤醒电路,该唤醒电路的第一输入端连接稳压器的输出端,唤醒电路的第二输入端接入发射电路的输入信号;唤醒电路的电路输出端连接高频振荡器,电平移位电路和调制器,用于在检测到发射电路的输入信号为高电平时,生成窄脉冲信号,将窄脉冲信号与稳压器输出的稳压信号叠加生成叠加信号,并用叠加信号为高频振荡器,电平移位电路和调制器供电,使得进入调制器的待调制信号仅在由低电平变高电平的极短时间内增大,随后恢复为正常的高电平信号。该技术方案既维持了发射电路整体的功耗相对较低,又提升了发射电路的响应速度,减小信号传输延时。
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