一种采样保持结构的低功耗带隙基准电路及工作方法

    公开(公告)号:CN115016590A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210661081.4

    申请日:2022-06-12

    发明人: 冯捷 李宗徽

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明设计带隙基准源领域,公开了一种采样保持结构的低功耗带隙基准电路,包括低功耗带隙基准电路、唤醒电路以及采样保持电路,低功耗带隙基准电路用于产生与电源电压和温度无关的基准电压,唤醒电路用于提供启动电压,使处于休眠模式的低功耗带隙基准电路快速切换到正常工作模式,采样保持电路用于对低功耗带隙基准电路的输出电压进行采样保持,以供芯片其他模块使用。本发明采样保持带隙基准电压,可使低功耗带隙基准电路在休眠模式期间保持输出电压在±1.5%电压精度范围内,同时休眠模式可以使带隙基准电路拥有超低的功耗消耗。本发明兼顾电压精度和静态电流,适用于超低功耗设计。

    一种双工作模式的粒子传感器及其检测方法

    公开(公告)号:CN107655803A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201711027973.4

    申请日:2017-10-28

    发明人: 王绍栋 李贵东

    IPC分类号: G01N15/06 G01N21/53

    CPC分类号: G01N15/06 G01N21/532

    摘要: 一种双工作模式的光学粒子传感器,包括:光传感模组,其内部光接收单元感测内部光源单元发射的准直检测光投射至粒子感测区域后被粒子散射所产生的散射光并变换输出对应的电信号;光源控制单元,其用于驱动和控制光传感模组中光源单元的工作状态;以及信号处理单元,其接收光传感模组输出的电信号进行信号处理和计算并输出检测到的粒子浓度。所述双工作模式的光学粒子传感器交替地工作在光散射光度计法和光散射粒子计数法两种工作模式。信号处理单元中存储光散射光度计法工作模式的第一标定值和光散射粒子计数法工作模式的第二标定值,并且第一和第二标定值之间具有各自确定的对应关系的相关性粒子浓度范围。

    一种可自调节的全差分共模反馈电路

    公开(公告)号:CN115412040A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210721737.7

    申请日:2022-06-24

    发明人: 孔凡粤

    IPC分类号: H03F3/45

    摘要: 本发明公开一种可自调节的全差分共模反馈电路,可以运用于模拟集成电路和模拟信号处理领域。可自调节的全差分共模反馈电路电路包括连接电源的电流镜负载子电路,连接全差分运放信号输出与参考电压进行比较的比较子电路,用于稳定共模反馈电路输出的的内部共模反馈偏置电路,外部提供偏置的偏置子电路。本发明通过比较子电路将全差分运放的输出电压与参考电压VREF进行比较,将输出反馈电压输出到全差分电路以调节尾电流源的大小,使得全差分电路有一个稳定的共模电平输出;同时共模反馈电路也是一个全差分电路,直接将参考电压支路的电流通过N7管转化为共模反馈偏置电压VCMFB,调节全差分共模反馈电路的尾电流,得到稳定的输出的共模反馈电压VCMFBN和VCMFBP,同时本电路只使用了一个单管的参考比较电路,大大节省了面积和功耗。

    一种具有芯片角度校正结构的TO封装器件

    公开(公告)号:CN113178422A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110575438.2

    申请日:2021-05-26

    发明人: 马凯

    摘要: 本发明涉及一种具有芯片角度校正结构的TO封装器件,包括:散热板、芯片载片区、功率芯片、管脚和若干功能引线,其中,所述散热板上设置有所述芯片载片区;所述芯片载片区上设置有若干校正沟槽;所述功率芯片设置在所述芯片载片区上,且位于所述校正沟槽上方;所述管脚通过若干所述功能引线与所述功率芯片连接。本发明的具有芯片角度校正结构的TO封装器件,在芯片载片区上设置有校正沟槽,校正沟槽内填充有焊料,并将功率芯片放置在校正沟槽所围的位置处,利用熔融的焊料层不同区域的表面张力的大小不同,将功率芯片吸附在校正沟槽处,从而避免了功率芯片在焊接时发生功率芯片偏斜的现象。

    一种测量和消除模数转换器系统失调电压的电路和方法

    公开(公告)号:CN118232921A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410049954.5

    申请日:2024-01-14

    IPC分类号: H03M3/00

    摘要: 本发明公开了一种测量和消除模数转换器系统失调电压的电路和方法,能够准确测量Σ‑Δ模数转换器整个信号通路的系统失调电压。本发明中的电路包括差分输入差分输出的可编程增益放大器、模拟信号缓冲器、Σ‑Δ模数转换器、开关电路、基准电路、数字滤波器和结果计算电路。测量方法为,通过开关电路将Σ‑Δ模数转换器的输出信号进行缓冲或取反处理,再将两次的输出结果相减除以2,以测量系统失调电压。本发明不需要增加额外电路,通过开关电路控制信号的切换,最终得到整个系统的失调电压。

    一种支持正反接的信号转换电路

    公开(公告)号:CN111769829B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202010709577.5

    申请日:2020-07-22

    发明人: 朱金桥

    摘要: 本发明公开了一种支持正反接的信号转换电路,包括:信号转换电路的正输入端DIM+和负输入端DIM‑第一三极管Q1的基极通过第一电阻R1与负输入端DIM‑连接,其发射极与正输入端DIM+连接,其集电极与第二三极管Q2的集电极连接。第二三极管的基极通过第二电阻R2与正输入端DIM+连接,其发射极与负输入端DIM‑连接。第一电阻组和第二电阻组相互并联于正输入端DIM+和负输入端DIM‑之间,第一电阻组的输出端作为信号转换电路的电压输出端的正极OUT+。第二电阻组的输出端作为信号转换电路的电压输出端的负极OUT‑。本发明解决了由于将此两根线接反而导致接反从而出现导致电路损坏的问题。

    一种基于频率量化器的电压信号转频率信号的电路

    公开(公告)号:CN109889200B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201910146441.5

    申请日:2019-02-27

    发明人: 朱金桥

    IPC分类号: H03M1/12

    摘要: 本发明的一种基于频率量化器的电压信号转频率信号的电路中,积分器电路有一路输入是从外部获得的电压信号,另一路输入是从频率量化器电路获得的频率量化脉冲密度信号;积分器电路输出的控制电压信号,作为压控振荡器电路的输入信号;压控振荡器电路输出最终时钟信号,一路送至外部,另一路送至频率量化器电路;频率量化器电路的另一路输入是从外部获得的参考时钟信号;频率量化器电路输出频率量化脉冲密度信号;所述最终时钟信号的频率与所述电压信号呈线性关系。本发明通过将频率信号量化反馈的方式,使其与输入的电压信号产生线性关系,并且以输入频率基准的方式,精确实现模拟信号向频率信号的线性转换。

    一种自动增益控制电路和实现方法

    公开(公告)号:CN107026626B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN201710464997.X

    申请日:2017-06-19

    发明人: 余晓舰 王绍栋

    IPC分类号: H03G3/30

    摘要: 一种结构简单的精准自动增益控制电路和实现方法,包括放大器A1和A2,一端共同连接的可变电阻对VR1、VR2和VR3,电阻控制单元CTRL1和CTRL2,峰值检测电路,过零检测电路,以及采样保持电路。A1的增益由以负反馈型式配置的VR1的阻值配置确定,其输出信号连接峰值检测电路以确定VR2另一端的电压变化。A2的两输入端分别连接在VR2和VR3之间,VR3的另一端连接直流参考电压。A2输出端向CTRL2提供变化的控制信号以调整VR3阻值变化并迫使其两输入端电压相等。采样保持电路周期性地对CTRL2的控制信号采样,并且周期性地保持向CTRL1提供该控制信号,用以调整VR1和VR2的阻值配置。

    一种应用于超低功耗LDO的折回电流保护电路

    公开(公告)号:CN115800706A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210712593.9

    申请日:2022-06-22

    发明人: 李宗徽 冯捷

    IPC分类号: H02M1/32 H02M3/156

    摘要: 本发明公开了一种应用于超低功耗LDO的折回电流保护电路,可以在瞬态高负载电流或LDO短路时进行保护。该电流限制是一种恒流限制+电流折回方案。在折回电压(VFOLDBACK)下,电流限制从恒流限制方案转变为电流折回方案。在输出电压高于折回电压(VFOLDBACK)并且负载电流过载时,恒流限制方案(砖墙方案)将输出电流限制在最大输出电流(ICL)。当电压降至折回电压(VFOLDBACK)以下时,电流折回限制被激活,随着输出电压减小逐渐减小电流。当输出短路时,设备提供一个固定电流值的短路电流(ISC)。本发明与传统过流限结构相比,可降低功耗,保护功率管不被烧毁,具有低功耗、高精度和普适性的特点。

    一种高PSRR低输出噪声和快速瞬态响应的LDO电路

    公开(公告)号:CN115756064A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211562885.5

    申请日:2022-12-07

    发明人: 冯捷

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明涉及一种高PSRR低输出噪声和快速瞬态响应的LDO电路,所述电路包括:1.2V带隙基准电路、电压基准驱动电路、低通滤波采样保持电路、误差放大器、低通滤波纹波反馈电路、瞬态响应增强电路Ⅰ、瞬态响应增强电路Ⅱ、功率管驱动电路、功率管MP1和容性负载与阻性负载CL与RL。本发明首先通过电压基准驱动电路和低通滤波采样保持电路,阻止带隙基准处基准电压高频段噪声传至误差放大器输入端,同时通过采样保持电路可以将低频段噪声进行噪声整形,从而将系统噪声全频段降低;其次,由于采用了高PSRR带隙基准和低通滤波采样电路,可以提高低频段PSRR,采用的低通滤波纹波反馈电路与功率管驱动电路结合能提高环路高频段PSRR,从而提升系统全频段的PSRR;最后,LDO添加了瞬态响应增强电路Ⅰ和瞬态响应增强电路Ⅱ,提升了系统对过冲的瞬态响应能力。因此,本发明的LDO电路能够提供可调节电压的高PSRR低输出噪声基准源,同时拥有优秀的瞬态响应特性,可为对噪声和PSRR有高要求的电路应用提供基准电压或者电源。