一种磁耦数字隔离器及其调制解调方法

    公开(公告)号:CN116418333A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310254269.1

    申请日:2023-03-09

    摘要: 本发明公开了一种磁耦数字隔离器,包括调制单元、片上变压器和解调单元,调制单元包括刷新模块、窄脉冲产生模块、上升沿调制模块、下降沿调制模块和驱动模块,用于对输入信号进行边沿调制,生成具有刷新信息的置位尖峰信号和复位尖峰信号;片上变压器用于对两组尖峰信号进行隔离传输;解调单元包括采样放大模块、高速比较器和检波模块,用于接收两组尖峰信号并进行采样与比较,还原出标准逻辑电平的置位信号和复位信号,最终检波得到输出信号。本发明相较于传统的调制解调技术,具有更小的传输延时及更小的脉宽失真;通过整合输入信号与刷新信号,能够将输入信号的边沿调制为多个脉冲信号,增强了传输链路的抗干扰能力,提高了信号传输的可靠性。

    一种IGBT栅极驱动电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116155252A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211446027.4

    申请日:2022-11-18

    IPC分类号: H03K17/567 H03K17/041

    摘要: 本发明公开了一种IGBT栅极驱动电路,包括驱动控制信号模块和栅极驱动模块;驱动控制信号模块与栅极驱动模块相连,用于向栅极驱动模块提供驱动信号;栅极驱动信号与IGBT连接,用于根据驱动信号进行处理输出驱动电压和驱动电流以驱动IGBT导通或关断。相较于传统的单管驱动和推挽式驱动而言,本发明栅极驱动模块能在IGBT导通或关断后不产生压降,使驱动电压与设计电压相等,同时提供了更强的电流输出能力,减小了开关损耗。本发明同时兼有NMOS电流输出能力强以及PMOS能够实现轨对轨输出的优点,并且解决了NMOS作为导通驱动管的耐压安全问题。

    一种基于BJT的智能温度传感器的校正方法

    公开(公告)号:CN115931178A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211580412.8

    申请日:2022-12-06

    IPC分类号: G01K15/00

    摘要: 本发明公开了一种基于BJT的智能温度传感器的校正方法,通过分段式的方法,依据VBE非线性转折温度点,将测温范围划分为两个区间,使用不同系数的线性拟合关系式,同时联合使用批量校正与单点校正,通过仅对每个芯片进行单点校正,实现对两个区间内的线性关系式斜率和截距均进行调整。相对传统的批量校正和单点校正来说,本发明没有额外添加校准点和测温流程,也无需在电路层次进行相应的补偿,在没有增加校正成本和硬件开支的基准上,大大降低了VBE的非线性影响,提高了传感器输出精度。

    基于AOT固定斜率软启动Buck电路的电源管理芯片

    公开(公告)号:CN117013822A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310983891.6

    申请日:2023-08-07

    摘要: 本发明公开了一种基于AOT固定斜率软启动Buck电路的电源管理芯片,在传统基于纹波AOT架构的基础上添加误差放大器控制环路,当输出纹波下落至误差放大器输出时开启功率管;采用PLL控制环路将开关频率和内部基准时钟频率进行相位锁定实现伪恒频效果;利用输出电压固定比例分压和内部固定斜率上升的基准源误差放大器实现不同输出电压固定斜率软启动上电,待输出上电完毕后结束软启动防止不同输出电压下电感电流应力产生的浪涌;本发明利用电感电流纹波补偿和直流偏置方案将正常工作状态下的误差放大器输出偏置直流为基准电压,使得系统输出100%占空比时VC上升至供电电源实现区分,完成基于纹波AOT的100%占空比输出控制。

    一种SAR ADC分段结构低段寄生校正方法

    公开(公告)号:CN115913230A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211685228.X

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: H03M1/10 H03M1/18

    摘要: 本发明公开了一种SAR ADC分段结构低段寄生校正方法,该校正方法在传统分段SAR ADC的基础上增加一个额外的基准源以消除桥电容分段后低段阵列寄生电容的影响,从而增加低段电容的位数,降低单位电容的容值,进而降低电容阵列的总容值以减小功耗。该校正方法在上电后可根据数字逻辑进行自动校正,首先测量比较器的失调以避免比较器失调对校正结果的影响,随后会逐次逼近确定可调基准源输出电压的大小以消除寄生电容的影响,结果会存储在寄存器中,当进行正常转换时读取寄存器中的校正码,如此可以消除寄生电容带来的影响。本发明可以广泛应用于SAR ADC设计中,用于减小电容面积和降低功耗。

    一种有源箝位反激式变换器的过功率保护电路

    公开(公告)号:CN116231591A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211433661.4

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: H02H7/12 H02H3/00

    摘要: 本发明公开了一种有源箝位反激式变换器的过功率保护电路,包括阈值电压产生电路、线电压检测电路、过功率保护线电压补偿电路、过功率保护修调电路、两个比较器、延时电路以及逻辑控制及驱动电路;过功率保护线电压补偿电路根据线电压检测电路的结果对过功率保护的阈值电压进行补偿,当阈值电压产生电路经过副边反馈得到的主功率管关断的阈值电压高于并经过一定延时后触发变换器的过功率保护;过功率保护修调电路从主功率管的电流采样端流出电流,以在芯片外围电阻上引入额外的压降,对过功率保护触发点进行修调。本发明不仅简化了变换器过功率保护的外围电路,而且实现了不同输入电压下的恒功率保护。

    一种基于副边反馈的AC-DC转换器反馈信号传输电路

    公开(公告)号:CN115882715A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202310137008.1

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明公开了一种基于副边反馈的AC‑DC转换器反馈信号传输电路,其根据对输出电压的采样与输入电压基准进行比较产生电压误差信号,并且检测系统的负载情况,在重载时根据输出负载的大小,自适应地产生一个电压抖频信号,将电压误差信号与自适应抖频信号相叠加,最后通过隔离传输电路将叠加得到的信号传递给原边主控芯片,原边主控芯片根据误差信号的大小自适应地调节原边主功率管的开关频率,实现对输出电压的闭环控制。相比传统的光耦隔离传输,本发明使用电容隔离传输,在优化系统EMI性能并获得更大的系统带宽与反馈精度的同时,还具有更小的动态功耗,并且可以和原边主控芯片全集成,有助于系统功率密度的进一步提升。

    应用于高精度逐次逼近型ADC的双无源噪声整形校正方法

    公开(公告)号:CN115499007A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211148821.0

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: H03M1/10 H03M1/08 H03M1/46

    摘要: 本发明公开了一种应用于高精度逐次逼近型ADC的双无源噪声整形校正方法,其将噪声整形技术与校正算法结合,在芯片上电后的一段时间内,通过有限的校正DAC电容阵列和噪声整形技术,可以获得更高精度的SAR ADC电容失配和比较器失调电压的校正编码。在正常工作模式中,本发明再次结合噪声整形技术,将校正编码以模拟量的形式添加到主DAC中,减少了非理想因素带来的影响。本发明复用采样积分电容,结构简单,以较小的功耗代价,明显改善校正的准确性,并且增加整体的信噪比和无杂散动态范围,使SAR ADC整体效率提升。

    一种高效率快速瞬态响应的双相Buck电路电源管理芯片

    公开(公告)号:CN116111840A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211610114.9

    申请日:2022-12-12

    摘要: 本发明公开了一种高效率快速瞬态响应的双相Buck电路电源管理芯片,包括基准电路模块、保护模块、过零检测模块、模式选择模块、时钟生成模块、软启动模块、误差放大器、负载切换检测电路、电流采样模块、下斜坡发生器、迟滞比较器、控制逻辑与驱动模块、相数切换模块、均流模块以及四个片内功率开关管。本发明电源管理芯片能够迅速响应负载变化,自适应地调整开通的相数和系统工作模式;与传统电压控制Buck电路电源管理芯片相比,本发明在负载突变时具有较快的响应速度和较低的过冲电压,提高了芯片在全负载范围内的效率,解决了发热集中问题,提高了系统的安全性和可靠性。

    一种数字电容隔离器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116015276A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211686277.5

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: H03K19/0175 H03K5/02 H03K5/08

    摘要: 本发明公开了一种数字电容隔离器,包括信号调制发送模块、隔离电容模块、共模瞬态抗扰度增强模块、信号接收解调模块,其中信号调制发送模块处于第一电压域,用于将输入信号调制转换为全差分信号后经隔离电容模块同时传输给处于第二电压域的共模瞬态抗扰度增强模块和信号接收解调模块,共模瞬态抗扰度增强模块用于减小全差分信号中的共模干扰,接收解调模块用于将全差分信号解调还原为原输入信号。本发明可以有效提高隔离器的共模瞬态脉冲抗扰度即CMTI,可将CMTI提升至500kV/us,即在500kV/us的CMTI下,输入信号还能正常传输。