一种带隙基准电压源电路
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116027841A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310172508.9

    申请日:2023-02-27

    发明人: 于兴宝

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明公开了一种带隙基准电压源电路,包括:运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、PMOS管以及一个BJT管。所述运算放大器的正极输入端耦接第二电阻的第二端,所述运算放大器的负极输入端耦接第二电阻的第一端,所述运算放大器的输出端耦接PMOS管的栅极;所述PMOS管的源极耦接电源电压VDD,漏极耦接所述带隙基准电压源电路的输出端;第三电阻的第二端耦接所述PMOS管的漏极,第三电阻的第一端耦接第二电阻的第二端;第二电阻的第一端耦接第一电阻的第二端;第一电阻的第一端耦接所述BJT管的发射极;所述BJT管的基极与集电极耦接并接地。

    一种提高无源晶振起振成功率的方法

    公开(公告)号:CN115642879A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211346694.5

    申请日:2022-10-31

    发明人: 丁晓明 许成珅

    IPC分类号: H03B5/06 H03B5/32

    摘要: 本发明提供了一种提高无源晶振起振成功率的方法,所述方法包括:使能晶振起振;在晶振口引入扰动激励;所述扰动激励与驱动激励配合驱动所述晶振;判断所述晶振预热是否结束,若结束,则起振过程结束;若未结束,则继续判断所述晶振预热时间是否结束。

    一种高效率触摸检测电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114095009A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111342512.2

    申请日:2021-11-12

    发明人: 张李 韩仁杰

    IPC分类号: H03K17/96 H03M11/20

    摘要: 本发明公开了一种触摸检测电路,包括:触摸通道等效电容Cx、外部抗干扰电阻Rx、内部匹配电容Cs、第一等效电阻Rs、第二等效电阻Rf、内部调节电容Cf、模数转换器ADC、第一开关K1、第二开关K2、第三开关K3、第四开关K4、第五开关K5、第六开关K6,其中第一等效电阻Rs是内部匹配电容Cs对工作电源VDD的等效串联电阻,第二等效电阻Rf为Cf和Cs之间的等效电阻。本发明可解决扫描时间长造成的多按键响应迟钝情况,也可提高灵敏度,适用于更广触摸应用,且抗干扰能力较强,具有较好的量产前景。

    一种补偿LED均匀度的方法

    公开(公告)号:CN112261758A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011225731.8

    申请日:2020-11-05

    发明人: 韩仁杰

    摘要: 本发明提供了一种补偿LED均匀度的方法,所述方法包括:根据同一公共端同时点亮的LED的个数不同,分别计算所述个数所对应的亮度补偿参数duty_m;产生脉冲信号,所述脉冲信号的占空比对应所述亮度补偿参数duty_m;与各点亮的LED相关联的各扫描端基于所述脉冲信号进行有效电平输出,其中,所述电平的有效时间为:所述公共端的信号周期与所述亮度补偿参数duty_m的乘积。

    一种数字线性稳压器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109976428B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201910344214.3

    申请日:2019-04-26

    发明人: 白胜天 任小娇

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明提供了一种数字线性稳压器,包括带隙基准源、时钟信号产生模块、比较器、调整管选择与控制电路、调整管电路、反馈电压。时钟信号产生模块产生时钟信号CLK,分别向比较器、调整管选择与控制电路提供时钟信号;带隙基准源产生基准电压VBG。所述反馈电路接收所述数字线性稳压器的输出电压Vout,并输出反馈电压VFB至所述比较器。所述比较器在每个时钟信号CLK的上升沿或者下降沿将反馈电压VFB与基准电压VBG进行比较并将比较结果输出给调整管选择与控制电路。所述调整管选择与控制电路根据该比较结果确定一数字控制码,其中该数字控制码用来控制所述调整管电路中的调整管的开启数量。所述反馈电压VFB或者所述基准电压VBG随所述数字控制码的变化而被调整。

    一种恒流驱动电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111601429A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010493511.7

    申请日:2020-06-03

    发明人: 汤玉玲 吉博

    IPC分类号: H05B45/345

    摘要: 本发明提供了一种恒流驱动电路,该电路不需要采用P型场效应晶体管进行电流输出,所述恒流驱动电路包括:电压基准源、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、运算放大器、第一N型场效应晶体管、第二N型场效应晶体管、第三N型场效应晶体管、第四N型场效应晶体管、反馈电阻、温补电流源。本发明的电路产生的恒流源使用NMOS功率管输出,大负载电流下芯片设计面积较小。此外,本发明电路中的温补电流源的设计,抵消了集成电阻的温度效应对输出电流的影响,此恒流源的输出电流基本不受温度影响。

    一种周期性一维条码信号加强的方法和模块

    公开(公告)号:CN107066909B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201611246860.9

    申请日:2016-12-29

    发明人: 冯恒

    IPC分类号: G06K7/10

    摘要: 本发明提供了一种周期性一维条码信号加强的方法和模块,包括:a.确定模拟前端获取信号的帧周期T,并获取以T为周期的Y个帧;b.对所述Y个帧进行采样,得到Y个采样序列,每个序列表示为:x[i][0],x[i][1],x[i][2]……x[i][m‑1],其中Fs=N*(1/W);c.利用加权的滑动窗进行加权处理,窗序列为w[0],w[1]……w[m‑1],对每一个周期内的采样序列x[i]进行加权处理,加权后得到Y个序列h,每个序列表示为h[i][0],h[i][1],h[i][2]……h[i][m‑1],其中,i=0,1,…(Y‑1),并且,h[i][j]=w[j]×x[i][j],j=0,1,2,…(m–1);d.对步骤c中加权后的Y个序列h,以步骤a中的周期T滑动,对信号序列h进行时域上累加,得到重频累加的信号序列y[0],y[1],y[2]……y[m‑1],其中j=0,1,……m–1;e.对步骤d中的序列y进行以步骤b中Fs/N的频率抽取;f.选取门限G,对序列b进行1/0的判决。

    一种高性能触摸按键判决方法

    公开(公告)号:CN109450427A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811288591.1

    申请日:2018-10-31

    IPC分类号: H03K17/96 H03M11/20

    摘要: 本发明提供了一种高性能触摸按键判决方法,所述方法包括:将触摸按键检测电路的检测结果分别送至不同的按键处理单元;提取部分按键处理单元的数据;判断检测结果是否被干扰;若所提取的数据未达到数据干扰判决门限,则进行有效按键判断;若所提取的数据已达到干扰门限,则对干扰数据进行逻辑划分,找到相应的驱动电平与驱动时序控制,输入至触摸按键检测电路,并调整电路检测方式。

    一种分屏驱动的驱动芯片级联系统和方法

    公开(公告)号:CN105609045A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201511008063.2

    申请日:2015-12-29

    发明人: 张小军 张季 董阳

    IPC分类号: G09G3/3216

    CPC分类号: G09G3/3216

    摘要: 本发明提供了一种分屏驱动的驱动芯片级联系统和方法。所述系统包括:显示屏面板,所述显示器面板基于扫描端被分成第一区域和第二区域;主机驱动芯片,所述主机驱动芯片用于驱动所述第一区域的扫描端和公共端;从机驱动芯片,所述从机驱动芯片用于驱动所述第二区域的扫描端和公共端。

    低压复位电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104734679A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510061770.1

    申请日:2015-02-05

    发明人: 吉博

    IPC分类号: H03K17/22

    摘要: 本发明提供一种低压复位电路,包括:电流源、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、比较器和压控电阻;电流源、第一电阻、压控电阻和第二电阻依次串联,连接于电源电压和地之间;第三电阻和第四电阻彼此串联,连接于电源电压和地之间;比较器的负输入端与第三电阻和第四电阻之间抽出的采样电压相连接;比较器的正输入端与电流源和第一电阻之间抽出的基准电压相连接;电流源系通过带隙基准源主电路产生一个零温度系数的电流或者正温度系数的电流,进而用于产生一个稳定的基准电压。本发明能够在系统快速上电的过程中,正确地产生高电平脉冲的复位信号;另外,在系统电源掉电到超低压时,也不会错误地释放复位信号。