升压变换器及其死区检测电路
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118889810A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410907046.5

    申请日:2024-07-08

    发明人: 易新敏 刘晓琳

    摘要: 本发明公开了一种升压变换器及其死区检测电路,死区检测电路包括电流镜模块,用于将输入偏置电流镜像为第一下拉电流;电压检测模块,连接于所述开关节点和第一节点之间,电压检测模块用于在升压变换器的死区期间将开关节点处的电压转换为第一节点的第一上拉电流;比较晶体管,连接于第二节点和接地端之间,比较晶体管的控制端与第一节点连接,用于根据第一节点处的第一上拉电流和第一下拉电流的比较结果在第二节点处提供电压比较信号;以及输出模块,用于根据所述电压比较信号以及主开关管和同步开关管的开关状态产生死区检测信号,从而提高了死区检测电路的检测速度。

    开关变换器及其控制电路

    公开(公告)号:CN115603569B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202110771265.1

    申请日:2021-07-08

    发明人: 黄令华 张海波

    IPC分类号: H02M3/156 H02M3/158

    摘要: 本申请公开了一种开关变换器及其控制电路。包括误差放大器、瞬态响应补偿电路以及PWM比较器,其中,瞬态响应补偿电路与误差放大器的输出端连接,用于在第一反馈信号与基准电压之间的电压差超过设定阈值的情况下,提高所述误差放大器的差值电流,以提高所述误差放大器的输出变化速度,从而可以避免当负载变化时输出电压的过高或过低波动,提高变换器的瞬态响应特性,有利于优化变换器在连续工作模式下的大负载宽范围的动态特性。

    降压变换器及其死区检测电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118826484A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410905912.7

    申请日:2024-07-08

    发明人: 易新敏 刘晓琳

    摘要: 本发明公开了一种降压变换器及其死区检测电路,降压变换器包括功率元件、主开关管以及同步开关管,主开关管和同步开关管之间具有开关节点,死区检测电路包括电流镜模块,将输入偏置电流镜像为第一上拉电流;电压检测模块,连接于开关节点和第一节点之间,用于在降压变换器的死区期间将开关节点的电压转换为第一节点处的第一下拉电流;比较晶体管,连接于电源电压和第二节点之间,其控制端与第一节点连接,用于根据第一节点处的第一上拉电流和第一下拉电流的比较结果在第二节点处提供电压比较信号;输出模块,用于根据电压比较信号以及主开关管和同步开关管的开关状态产生死区检测信号,从而可以提高死区检测电路的检测速度。

    包络合成电源及具有包络合成电源的射频功率模块

    公开(公告)号:CN114696758B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202011626961.5

    申请日:2020-12-31

    发明人: 谭磊

    IPC分类号: H03F3/189 H03F3/20

    摘要: 本申请公开了包络合成电源及具有包络合成电源的射频功率模块。该包络合成电源用于向射频放大器的供电端提供供电电压,包括:电流源,所述电流源的输出端经由第一电感连接至所述供电端,用于根据设定值产生输出电流以提供所述射频放大器的大部分功率,包络驱动器,所述包络驱动器的输出端经由第一电容连接至所述供电端,用于产生随所述射频包络信号变化的输出电压以跟踪所述射频包络信号。该包络合成电源基于对电流源输出电压快速调节的包络合成控制方案产生供电电压,电流源中的开关模块无需跟随参考包络信号的快速变化,因而可以减小开关模块的损耗、电磁干扰和降低成本。

    轨到轨运算放大器及其输入级结构

    公开(公告)号:CN116346047B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202111594328.7

    申请日:2021-12-24

    发明人: 马璇 满雪成

    IPC分类号: H03F1/30 H03F3/45

    摘要: 本公开提供了一种轨到轨运算放大器及其输入级结构,该输入级结构包括:将差分输入电压转化为电流信号的差分输入对和cascode对;低压调制电路,用于在输入共模电压处于低压状态下控制该差分输入对的衬底偏置电位高于其源端电位,利用背栅调制效应使差分输入对的阈值电压大于cascode对的阈值电压,以维持该差分输入对和cascode对工作在饱和区;高压调制电路,用于当输入共模电压处于高压状态,给cascode对提供偏置电压,维持差分输入对和cascode对工作在饱和区。由此,本公开提出的运放输入级结构能在不降低运放共模输入范围的情况下使运放输入对管工作在“温室”状态,从而提高运放的共模抑制比/电源抑制比。

    偏置电流产生电路
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115328245B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202210951268.8

    申请日:2022-08-09

    发明人: 高航

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明提供的一种偏置电流产生电路,包括:输入单元,用于接收电源电压,并跟随该电源电压的电势变化提供第一偏置电压;启动单元,接收第一偏置电压,并在该第一偏置电压达到预设阈值后,开启该启动单元;电流镜单元,与启动单元连接,在启动单元处于开启状态下,镜像流经启动单元的电流,输出稳定的偏置电流。由此可扩展电路的宽输入电源电压的应用工作范围,使电路在高低压下都能正常工作。

    电荷泵及电池系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118763886A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410796254.2

    申请日:2024-06-19

    IPC分类号: H02M1/36 H02M3/07 H02J7/00

    摘要: 本申请提供一种电荷泵及电池系统,所述电荷泵包括第一连接端、第二连接段、开关电容转换电路、以及电荷补充电路。第一连接端用于连接第一电容器,第二连接端用于连接第二电容器。开关电容转换电路用于将输入电压转换后经输出端输出至第二连接端。电荷补偿电路用于在所述电荷泵的启动过程中,检测所述第一连接端和所述第二连接端之间的电压差,在所述电压差大于或等于第一预设值的情况下,向所述第一电容器补偿电荷,直到所述电压差小于或等于第二预设值。如此,解决了相关技术中由于电容的不均衡和电荷共享效应的存在导致的电荷泵在正向软启动过程中反复重启的问题。

    数据读取方法和数据读取装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118733500A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410801174.1

    申请日:2024-06-20

    发明人: 毛林军

    IPC分类号: G06F13/20 G06F13/42

    摘要: 本公开的实施例提供一种数据读取方法和数据读取装置。该数据读取方法包括将I2C接口的状态信号同步至系统时钟域,生成同步状态信号,根据同步状态信号锁定待读取数据,当接收到主器件发送的数据读取命令时,将锁定的待读取数据转换为I2C时钟域下的串行的目标待读取数据,将目标待读取数据发送至主器件。该数据读取方法可以根据I2C接口的状态来锁定数据,并将锁定的数据发送至主器件,能够保证数据读取的准确性。此外,无需另外的操作来锁定数据,可以简化数据读取的过程,提高数据读取的效率。

    采样时钟电路、模数转换器及开关电源

    公开(公告)号:CN118713668A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410737222.5

    申请日:2024-06-07

    发明人: 易新敏 谭聪 高峡

    IPC分类号: H03M1/06 H03M1/12 H02M1/08

    摘要: 本公开的实施例提供一种采样时钟电路、模数转换器及开关电源,解决了现有技术中开关电源进行开关动作时,采样得到的电压信号与电压输入信号之间存在误差的问题。采样时钟电路包括:采样保持信号产生电路,被配置为根据开关电源的开关时钟信号的边沿产生采样保持信号,其中,开关时钟信号的边沿触发采样保持信号中有效电平的起始时间;延迟电路,被配置为利用采样保持信号对预设采样时钟信号的边沿进行延迟处理,得到在对开关电源的电压输入信号进行采样时应用的实际采样时钟信号,通过实际采样时钟信号使得采样的状态在采样保持信号的有效电平的时间内维持不变。本公开实施例适用于模数转换器在监测开关电源内部充电过程中的电压信号采样过程。

    电源管理芯片及其多路供电电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118677211A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410608482.2

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: H02M1/00 H02M1/08

    摘要: 本发明公开了一种电源管理芯片及其多路供电电路,包括:多个并联设置的源随模块,每个源随模块包括根据输入电压节点的输入电源电压在相应的输出电压节点得到稳定的输出电源电压的输出晶体管;与源随模块对应的多个缓冲隔离模块,每个缓冲隔离模块与相应的源随模块的输出晶体管的控制端连接;以及电压控制模块,根据参考电压生成恒定的偏置电压,并将偏置电压经由多个缓冲隔离模块施加至多个输出晶体管的控制端,以控制多个输出晶体管的输出电源电压的电压值,从而实现在输入电源电压存在纹波和噪声的情况下,保证输出电源电压不受干扰并稳定在设计值上,同时也能减少各路负载变化时,输出电源电压相互之间的串扰影响,提高芯片的准确度和可靠性。