基于强化学习的异构多核处理器动态电压调节方法及系统

    公开(公告)号:CN113157043A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110477861.9

    申请日:2021-04-29

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明提供一种基于强化学习的异构多核处理器动态电压调节方法,方法包括以下步骤:S1:每一时间步上,获取多核处理器的状态数据,处理后得到状态值;S2:设置动态电压调节指令,得到动作集;S3:设置智能体,所述智能体根据当前时刻的状态值,从所述动作集中选取动态电压调节指令;S4:所述多核处理器根据选择的动态电压调节指令进行动态电压调节;S5:获取动态电压调节后的多核处理器的状态值,计算奖励;S6:根据奖励更新智能体,选择下一时间步长的动态电压调节指令;S7:评估动态电压调节是否达到预期效果,若达到,则结束动态电压调节,若未达到,返回步骤S3。本发明可以适应不同类型的处理器平台和满足不同的功耗与性能要求。

    用于磁传感的电源电压输出集成电路

    公开(公告)号:CN113110684A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110345256.6

    申请日:2021-03-30

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明涉及一种用于磁传感的电源电压输出集成电路,时钟信号输入端与MP1、MP2、MP3、MN1、MN2、MNi1和MNi2的栅极以及MP4的漏极分别连接;接地端与MN1、MN2和MP3的源极和基极以及MP4的源极、基极和栅极分别连接;电压输入端与MP1的基极和漏极连接,MP1的源极与第一充放电存储器的一端及MN1的漏极连接,第一充放电存储器的另一端与MP2及MNi1的漏极分别连接;MP2的基极和源极连接后与MN2的漏极及第二充放电存储器的一端分别连接,第二充放电存储器的另一端与MP3和MNi2的漏极分别连接;电压输出端与MNi1和MNi2的源极和基极分别连接,接地端和电压输出端之间串接有电容;仅仅八个有源器件集成,工作条件仅仅输入一个驱动时钟,节省面积和功耗,电路简洁,集成度高。

    控制电路
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110687957B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201910861737.5

    申请日:2019-09-12

    发明人: 潘喜光

    IPC分类号: G06F1/24 G05F1/625

    摘要: 本申请实施例公开了一种控制电路,应用于负载点电源POL芯片,与所述POL芯片中的电源VCC引脚和电源正常PGood引脚相连,所述控制电路包括:检测模块,用于检测所述VCC引脚输出的电压的数值,判断所述电压的数值是否满足预先设置的PGood逻辑正常工作的判断条件,并输出检测信号;控制模块,用于控制所述PGood引脚输出的PGood信号处于低电平状态,直到接收的检测信号指示所述VCC信号的电压满足所述PGood逻辑正常工作的判断条件为止;其中,所述PGood引脚通过第一分压单元与控制电源相连。

    一种用于补偿LDO输出极点的前馈补偿方法和电路

    公开(公告)号:CN112987837A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110403116.X

    申请日:2021-04-15

    发明人: 耿翔

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 一种用于补偿LDO输出极点的前馈补偿方法和电路,设置采样电路用于采样LDO的NMOS功率管的栅极电压,从而获得采样信号,将所述采样信号通过一个带通滤波电路后反馈到LDO的输出电压经过分压网络后获得的反馈电压中,反馈电压和参考电压进行误差放大后用于控制NMOS功率管的栅极电压。本发明利用前馈补偿形成一个固定的增益和相位,再与LDO本身功率管回路的增益并联之后,就可以得到和功率管回路输出极点相关的零点,能够实现相位裕度不会随着输出极点的衰减而衰减,不仅能够补偿LDO负载电阻的变化,也能够补偿LDO负载电容的变化;同时本发明能够适应NMOS功率管的LDO,且整体结构简单,易于实现。

    一种适用于建筑安全的自动调整输出的辅助电压源

    公开(公告)号:CN112783254A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011536088.0

    申请日:2020-12-23

    发明人: 沈月 涂金龙

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明公开了一种适用于建筑安全的自动调整输出的辅助电压源,包括电源输入电路、开关变压器、控制与驱动电路、多路整流输出电路、光电耦合电路、放大器电路和三极管电路;基于温度与三极管放大倍数之间关系,当三极管电路所处环境温度发生变化时,三极管电路放大倍数随温度升高/降低而增加/减小,控制与驱动电路根据光电耦合电路的输出电流自动调整输入开关变压器的工作占空比,达到控制开关变压器输出侧电压的目的。

    准位移位装置及其操作方法
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112764452A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911198299.5

    申请日:2019-11-29

    发明人: 郑彦诚

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 一种准位移位装置及其操作方法。所述准位移位装置包括缓冲器、准位移位器以及动态电压检测电路。缓冲器具有输出端。准位移位器具有第一输入端耦接至缓冲器的输出端。准位移位器具有参考电压端耦接至模拟参考电压。动态电压调节电路产生具有随模拟参考电压的弹跳而改变的准位的动态电压。动态电压调节电路提供动态电压给缓冲器作为电源以及准位移位器作为偏压二者至少一者。

    电源供应电路以及运行方法
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112732005A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910975062.7

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 一种电源供应电路及其运行方法。所述电源供应电路用以提供一电力信号给一音频设备的一解编码器。电源供应电路包含一随机数序列产生电路、一控制电路以及一电源电路。随机数序列产生电路用以产生一随机数序列。控制电路用以依据随机数序列、一第一参考信号以及电力信号输出一第一控制信号。电源电路用以依据第一控制信号产生电力信号,使得电力信号响应于随机数序列而被展频。

    一种亚阈值电压基准电路
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112650351A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011518921.9

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明公开了一种亚阈值电压基准电路,包括:3T亚阈值基准电压电路和自偏置衬底调制NMOS电路,3T亚阈值基准电压电路包括本征NMOS管和与本征NMOS管连接的自偏置共源共栅电路;本征NMOS管和电源电压连接;自偏置共源共栅电路和本征NMOS管均与自偏置衬底调制NMOS电路连接;自偏置衬底调制NMOS电路接地。该亚阈值电压基准电路通过增加自偏置衬底调制NMOS电路和将传统的2T亚阈值基准电压电路中自偏置NMOS管改为自偏共源共栅电路的方式来减小输出参考电压受温度的影响,同时降低电路的功耗。

    一种向ECU外设供电的供电电路及供电方法

    公开(公告)号:CN112631363A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011499124.0

    申请日:2020-12-18

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明提供了一种向ECU外设供电的供电电路及供电方法,所述供电电路包括基准电压调节模块、供电模块和稳压模块,其中:基准电压调节模块,输出端与所述稳压模块的第一输入端连接,用于根据电子控制单元ECU外设的供电电压确定输出端的基准电压;供电模块,输入端连接ECU的电压输入端,输出端连接所述稳压模块的第二输入端,用于将所述ECU的电压输入端输入的电压转化为中间电压,通过第二输入端为所述稳压模块供电;稳压模块,用于对所述第一输入端输入的基准电压进行稳压,得到对应的输出电压并输出至对应的ECU外设。利用本发明公开的供电电路,可以不改变硬件电路设计,调节对ECU外设供电的输出电压,提高电压可靠性。

    基于集成电路的电压修调方法及系统

    公开(公告)号:CN112578843A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910933863.7

    申请日:2019-09-29

    发明人: 邱鹏

    IPC分类号: G05F1/625

    摘要: 本发明公开了一种基于集成电路的电压修调方法,包括:根据期望电压与所述集成电路提供的待修调电压获得偏差,根据所述偏差获得相对修调参数;以及根据所述待修调电压所处的阈值范围和所述相对修调参数提供数字修调信号,以调节所述待修调电压。本发明还公开了一种基于集成电路的电压修调系统,简化了获取数字修调信号的过程,增加了电压修调的准确性和可靠性,通用性和可扩展性更强。