一种基于残量累加电荷的逐次逼近型数模转换器

    公开(公告)号:CN115037306A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210664014.8

    申请日:2022-06-13

    IPC分类号: H03M1/46

    摘要: 本发明公开了一种基于残量累加电荷的逐次逼近型数模转换器,属于模数转换集成电路技术领域,该模数转化器对SAR‑ADC进行逐次比较后,并不立即重置DAC电容阵列,而是获取其残量电压电荷;对其残量电压电荷,通过电容开关电路进行电荷的存储和转移,并和下一次的采样输入累加到一起,送入DAC比较阵列,进行下一次逻辑转换。残量电压电荷进行多次累积后,可被识别出,从而提高分辨率。本发明采用残量电压电荷累积的方法,能够在不提高面积的前提下,提高ADC的精度,且可以通过累积次数,动态调节收敛时间。本发明公开了一种利用残量电压电荷累积的方式提高应用于低频信号环境的SAR‑ADC的分辨率的方法。

    模数转换器
    2.
    发明公开
    模数转换器 审中-实审

    公开(公告)号:CN116346134A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111597874.6

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: H03M1/46 H03M1/52

    摘要: 本发明公开了一种模数转换器,包括:电容型数模转换器,其通过切换在其上极板处产生残量电压;积分电路,其输入端与电容型数模转换器的上极板耦接以存储由电容型数模转换器产生的残量电压;比较器,比较器用于将电容型数模转换器在当前周期产生的残量电压和积分电路存储的当前周期之前的所有周期的残量电压的加和信号量化成数字码;SAR逻辑控制电路,用于基于数字码控制电容型数模转换器切换,以逐次逼近的方式不断产生每一位输出;以及数字电路,用于基于SAR逻辑控制电路的转换结果得到与输入电压信号对应的数字输出信号。本发明的ADC具有更快的转换速度、更低的功耗、更小的面积和更高的分辨率。

    电压电流转换电路,以及电流反馈型仪表放大器

    公开(公告)号:CN115437441A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210952699.6

    申请日:2022-08-09

    发明人: 白玮 于翔

    IPC分类号: G05F1/56 H03F3/45

    摘要: 本公开的实施例提供一种电压电流转换电路,其包括:第一和第二输入电路、分流电路、电荷泵电路、第一、第二和第三恒流源电路、以及第一和第二输出电路。第一和第二输入电路分别根据第一和第二输入电压生成并向分流电路提供第一和第二跟随电压。电荷泵电路将共模电压升高预设电压值以生成第一电压。分流电路将来自第一恒流源电路的第一恒定电流分成第一和第二分流,向第一输出和第一输入电路提供第一分流,并向第二输出和第二输入电路提供第二分流。第三恒流源电路向第一和第二输入电路分别提供第三恒定电流与来自第二恒流源电路的第二恒定电流之间的第一电流差。第一和第二输出电路分别根据第一和第二分流与第一电流差来生成第一和第二输出电流。

    一种温度补偿电压调节器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114690824A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011565960.4

    申请日:2020-12-25

    发明人: 白玮 于翔 谢程益

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 一种温度补偿电压调节器,包括电压调节单元和温度补偿单元,其特征在于:所述电压调节单元,用于生成参考电压,接收来自温度补偿单元生成的反馈电压,并基于所述参考电压和所述反馈电压生成调节电压,以及将所述调节电压输出至所述温度补偿单元;所述温度补偿单元,用于接收来自所述电压调节单元生成的调节电压,并根据所述参考电压生成反馈电压并反馈至所述电压调节单元。基于本发明中的温度补偿电压调节器,可以通过增加温度补偿单元对电压调节器输出的调节电压进行反馈从而生成零温度系数的调节电压。

    自稳零运算放大器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114978054B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210698748.8

    申请日:2022-06-20

    发明人: 白玮 于翔 谢程益

    IPC分类号: H03F1/30 H03F1/26 H03F3/38

    摘要: 本公开的实施例提供一种自稳零运算放大器,包括四个斩波器,两个第一级放大器,第二级放大器,两个调零放大器,四个存储电容,六个开关,该自稳零运算放大器中自稳零技术使用了乒乓架构,不需要很大的片外电容,而且是在自稳零技术的基础上,使用斩波技术将低频混叠噪声调制到斩波频率处,从而获得直流到斩波频率范围内都很低的噪声特性,并且不需要额外的滤波电路,面积更小,精度更高。

    仪表放大器
    6.
    发明公开
    仪表放大器 审中-实审

    公开(公告)号:CN117200713A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311056275.2

    申请日:2023-08-21

    发明人: 白玮 于翔

    IPC分类号: H03F1/30 H03F3/45 H03F3/68

    摘要: 本发明公开了一种仪表放大器,包括输入级电路,用于将第一输入电压和第二输入电压的电压差转换为输入电流,所述输入电流与所述电压差成设定比例;第一镜像电路,用于将所述输入电流镜像为第一镜像电流;第一输出电路,与所述第一镜像电路连接,其中,所述第一输出电路包括:第一运算放大器,正输入端接收参考电压,负输入端接所述第一镜像电路,输出端提供第一输出电压;以及第一输出电阻,连接于所述第一运算放大器的负输入端与输出端之间,所述第一输出电路配置为将所述第一镜像电流提供至所述第一输出电阻,以得到与所述第一输入电压和所述第二输入电压的电压差相关的所述第一输出电压,从而可以提高共模抑制比,增加输入共模电压范围。

    一种新颖的适用于低电源电压工作的CLASS-AB运算放大器电路

    公开(公告)号:CN116346055A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111589537.2

    申请日:2021-12-23

    发明人: 白玮 于翔 谢程益

    IPC分类号: H03F3/45

    摘要: 一种新颖的适用于低电源电压工作的CLASS‑AB运算放大器电路,在传统跨导线性环的基础上做了改进,将原来控制输出PMOS管和NMOS管的浮动电流源的偏置电压由2Vgs改为稍大于Vgs的固定偏置,同时输出管的偏置电压由原来的Vgs变为Vgs+Vod,这样允许的最低电源电压变为Vgs+3Vod。同时,在驱动大负载时,内部反馈电路可以增加输出MOS管的导通状态,从而增大驱动能力。

    自稳零运算放大器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114978054A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210698748.8

    申请日:2022-06-20

    发明人: 白玮 于翔 谢程益

    IPC分类号: H03F1/30 H03F1/26 H03F3/38

    摘要: 本公开的实施例提供一种自稳零运算放大器,包括四个斩波器,两个第一级放大器,第二级放大器,两个调零放大器,四个存储电容,六个开关,该自稳零运算放大器中自稳零技术使用了乒乓架构,不需要很大的片外电容,而且是在自稳零技术的基础上,使用斩波技术将低频混叠噪声调制到斩波频率处,从而获得直流到斩波频率范围内都很低的噪声特性,并且不需要额外的滤波电路,面积更小,精度更高。

    一种温度传感器线性模拟输出的截距修调方法

    公开(公告)号:CN113465783A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010246224.6

    申请日:2020-03-31

    发明人: 白玮 于翔 谢程益

    IPC分类号: G01K15/00

    摘要: 一种温度传感器线性模拟输出的截距修调方法,所述截距是指线性模拟输出表达式中的截距,通过在所述截距部分设置第一修调电阻R1和在所述线性模拟输出表达式中的斜率部分设置第二修调电阻R2,使所述第二修调电阻R2的修调变化△R2反向于所述第一修调电阻R1的变化△R1,从而能够在截距得到修调的同时保持斜率不变。

    电压电流转换电路,以及电流反馈型仪表放大器

    公开(公告)号:CN115437441B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210952699.6

    申请日:2022-08-09

    发明人: 白玮 于翔

    IPC分类号: G05F1/56 H03F3/45

    摘要: 本公开的实施例提供一种电压电流转换电路,其包括:第一和第二输入电路、分流电路、电荷泵电路、第一、第二和第三恒流源电路、以及第一和第二输出电路。第一和第二输入电路分别根据第一和第二输入电压生成并向分流电路提供第一和第二跟随电压。电荷泵电路将共模电压升高预设电压值以生成第一电压。分流电路将来自第一恒流源电路的第一恒定电流分成第一和第二分流,向第一输出和第一输入电路提供第一分流,并向第二输出和第二输入电路提供第二分流。第三恒流源电路向第一和第二输入电路分别提供第三恒定电流与来自第二恒流源电路的第二恒定电流之间的第一电流差。第一和第二输出电路分别根据第一和第二分流与第一电流差来生成第一和第二输出电流。