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公开(公告)号:CN103916106A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410147761.X
申请日:2014-04-14
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC分类号: H03K17/04 , H03K17/687
CPC分类号: H03K17/0822 , G11C27/02 , G11C27/024 , G11C27/026
摘要: 一种跟踪保持电路,包括一输入缓冲放大器、一单位增益放大模块、一采样开关、一驱动三极管及一采样电容,所述输入缓冲放大器接收一输入信号,在跟踪阶段,所述采样开关电性连接所述驱动三极管的发射极,所述输入信号经由所述输入缓冲放大器的缓冲,所述单位增益放大模块的无扭曲放大,所述驱动三极管的驱动给所述采样电容充电,在所述采样开关从跟踪阶段向保持阶段转换的过程中,所述采样开关和所述驱动三极管的发射极之间的电连接被断开,所述采样开关所述驱动三极管的基极之间的电连接被连通,所述驱动三极管的基极电压被拉低直至所述驱动三极管截止,所述采样电容上的电荷将被保持使得信号被保持在所述采样电容上。
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公开(公告)号:CN102931972A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210455598.4
申请日:2012-11-14
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC分类号: H03K19/0185
CPC分类号: H03K19/0005 , H03K19/0013 , H03K19/00361 , H03K19/01714 , H03K19/018521 , H03K19/09432
摘要: 本发明涉及一种高线性CMOS输入缓冲器电路,它包括CMOS输入跟随电路、跟随管线性度提高电路、电流源负载和负载阻抗线性度提高电路。本发明通过跟随管线性度提高电路,用于检查输入信号的变化趋势,将其作用于跟随管,抵消输入信号变化带来的跟随管自身跨导值和输出阻抗的非线性变化,提高CMOS输入缓冲器的线性度。本发明采用的器件完全可以标准CMOS工艺提供,实现简单成本低,且在高频时具有同样良好的线性度,适用于需要高线性输入缓冲器的CMOS模拟IC和数模混合IC领域。
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公开(公告)号:CN108880549A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810581241.8
申请日:2018-06-07
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
摘要: 本发明提供一种跟踪保持电路,包括:输入缓冲器包含射极跟随器与单位增益放大器,射极跟随器输入模拟信号,其输出连接单位增益放大器,用于在跟踪与保持阶段放大模拟信号并输出;开关辅助模块,连接输入缓冲器的输出端、时钟信号,用于根据时钟信号控制开关的断开或闭合来影响输出信号的共模电平大小;电压钳位模块,连接输入缓冲器输出端,在跟踪阶段,用于以模拟信号输入运算的输出信号;在保持阶段,用于以钳位电压为输入运算的输出信号;采样模块,连接该射极跟随器,用于根据时钟信号控制采样开关的断开或闭合,对输出信号进行跟踪或保持并输出本发明提高了高频线性度,还提高了信号的建立效率以及电路的最大采样带宽。
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公开(公告)号:CN108880549B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810581241.8
申请日:2018-06-07
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
摘要: 本发明提供一种跟踪保持电路,包括:输入缓冲器包含射极跟随器与单位增益放大器,射极跟随器输入模拟信号,其输出连接单位增益放大器,用于在跟踪与保持阶段放大模拟信号并输出;开关辅助模块,连接输入缓冲器的输出端、时钟信号,用于根据时钟信号控制开关的断开或闭合来影响输出信号的共模电平大小;电压钳位模块,连接输入缓冲器输出端,在跟踪阶段,用于以模拟信号输入运算的输出信号;在保持阶段,用于以钳位电压为输入运算的输出信号;采样模块,连接该射极跟随器,用于根据时钟信号控制采样开关的断开或闭合,对输出信号进行跟踪或保持并输出本发明提高了高频线性度,还提高了信号的建立效率以及电路的最大采样带宽。
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公开(公告)号:CN106130557A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610444100.2
申请日:2016-06-20
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
摘要: 本发明提供一种比较器失调电压自校正电路,由于半导体工艺参数随机性引起了比较器失调电压,比较器失调电压同样具有随机性。由于比较器失调电压的随机性,在并行转换型模数转换器中并行比较器参考电压具有不确定性。在比较器失调电压严重的情况下,并行转换型模数转换器甚至会出现功能错误。本发明提出了一种比较器失调电压自校正电路,可校正比较器的随机失调电压至满足要求。因此,本发明的电路和方法消除了比较器随机失调对并行转换型模数转换器功能和性能的影响,大大提高了模数转换器特别是并行转换型模数转换器速度和性能。
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公开(公告)号:CN103869865B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410122489.X
申请日:2014-03-28
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC分类号: G05F1/56
摘要: 本发明提供了一种温度补偿带隙基准电路,包括一启动电路、一比例电流产生电路、一电流镜电路、一高阶温度补偿产生电路和一基准电压产生电路,所述启动电路用于上电时启动所述比例电流产生电路,所述比例电流产生电路用于产生与绝对温度成正比的比例电流,所述电流镜电路用于精确复制比例电流,所述高阶温度补偿产生电路用于产生具有高阶温度系数的补偿电流,所述基准电压产生电路用于将比例电流产生的电压与负温度系数的电压按一定比例相加输出具有零温度系数的基准电压。上述温度补偿带隙基准电路能满足高速高精度模数/数模转换器对温度稳定参考信号的要求。
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公开(公告)号:CN103869865A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410122489.X
申请日:2014-03-28
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC分类号: G05F1/56
摘要: 本发明提供了一种温度补偿带隙基准电路,包括一启动电路、一比例电流产生电路、一电流镜电路、一高阶温度补偿产生电路和一基准电压产生电路,所述启动电路用于上电时启动所述比例电流产生电路,所述比例电流产生电路用于产生与绝对温度成正比的比例电流,所述电流镜电路用于精确复制比例电流,所述高阶温度补偿产生电路用于产生具有高阶温度系数的补偿电流,所述基准电压产生电路用于将比例电流产生的电压与负温度系数的电压按一定比例相加输出具有零温度系数的基准电压。上述温度补偿带隙基准电路能满足高速高精度模数/数模转换器对温度稳定参考信号的要求。
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公开(公告)号:CN102841629A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210349381.5
申请日:2012-09-19
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC分类号: G05F3/26
摘要: 本发明公开了一种BiCMOS电流型基准电路,包括基准核电路、启动电路和基准电流输出电路;其中基准核电路由三部分组成:电流镜电路、正温度系数电流产生电路、负温度系数电流产生电路;电流镜电路用于产生匹配的支路电流,正温度系数电流与负温度系数电流按一定的比例相加得常温下温度系数为零的基准电流;启动电路,用于上电时启动基准核电路;基准电流输出电路,用于把基准核电路产生的基准电流成比例的输出,相比传统的电压型基准电路,本发明因为采用电流传输的方法,具有不受电源网络直流压降的影响,传输损耗小,匹配性好、温度稳定性好,芯片占用面积小,开机自启动等优点,特别适用于模数/数模转换器对参考信号要求十分苛刻的场合。
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公开(公告)号:CN106130557B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610444100.2
申请日:2016-06-20
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
摘要: 本发明提供一种比较器失调电压自校正电路,由于半导体工艺参数随机性引起了比较器失调电压,比较器失调电压同样具有随机性。由于比较器失调电压的随机性,在并行转换型模数转换器中并行比较器参考电压具有不确定性。在比较器失调电压严重的情况下,并行转换型模数转换器甚至会出现功能错误。本发明提出了一种比较器失调电压自校正电路,可校正比较器的随机失调电压至满足要求。因此,本发明的电路和方法消除了比较器随机失调对并行转换型模数转换器功能和性能的影响,大大提高了模数转换器特别是并行转换型模数转换器速度和性能。
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公开(公告)号:CN104270124A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410482378.X
申请日:2014-09-19
申请人: 中国电子科技集团公司第二十四研究所
CPC分类号: H03K5/135 , H03K2005/00078 , H03K2005/00163
摘要: 本发明提供一种基于边沿相加的时钟延迟调节电路及其集成芯片,其中,时钟延迟调节电路包括时钟延迟单元,用于对从其输入端输入的时钟信号做相等间隔延迟,以得到至少三个间隔相等时间的延迟时钟信号并予以输出;权系数单元,用于根据其输入端输入的数字码生成与延迟时钟信号个数相同的权重信号并予以输出;边沿相加单元,用于接收延迟时钟信号和权重信号,并依据权重信号将延迟时钟信号做加权求和处理后予以输出,以得到具有与延迟时钟信号个数相同的连续时钟上升沿/连续时钟下降沿的新时钟信号;另外,还可将时钟延迟调节电路做成一种集成芯片。本发明很好地解决了现有时钟延迟调节电路调节精确低而无法满足高精确分时采样要求的问题。
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