信号调节电路及方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102355245B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201110167030.8

    申请日:2011-06-21

    发明人: 范方平

    IPC分类号: H03K17/296

    摘要: 一种信号调节电路,用于自动调节输出信号的上升下降时间,所述信号调节电路包括一第一数据输入端、一第二数据输入端、一与所述第一数据输入端及所述第二数据输入端相连的数据驱动器、一与所述数据驱动器相连的第一输出端、一与所述数据驱动器相连的第二输出端、一与所述第一输出端及所述第二输出端相连的时间检测器、一与所述时间检测器相连的放大器、一与所述放大器相连的第一比较器、一与所述放大器相连的第二比较器及一与所述第一比较器及所述第二比较器相连的数字编码器。本发明还提供一种信号调节方法。本发明结构及调节方法简单。

    比较器线性度补偿系统及方法

    公开(公告)号:CN102082569B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201110051636.5

    申请日:2011-03-04

    发明人: 范方平

    IPC分类号: H03K21/40

    摘要: 一种比较器线性度补偿系统,用于补偿一第一比较器的线性度,所述比较器线性度补偿系统包括所述第一比较器,所述第一比较器接收一对输入的差分电压信号,并根据输入的差分电压信号输出一对差分电压信号,所述比较器线性度补偿系统还包括一第二比较器及一第三比较器,所述第三比较器分别与第一比较器及第二比较器相连,所述第二比较器与一共模电压端相连,并输出一第一电压至第三比较器,所述第一比较器输出一第二电压至第三比较器,所述第三比较器根据第一电压与第二电压输出一偏置电压至第一比较器来控制第一电压与第二电压相等。本发明还进一步提供一种比较器线性度补偿方法。本发明保证了输入差分电压变化期间,比较器的增益保持近似不变。

    功耗检测电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103235175A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310102286.X

    申请日:2013-03-27

    发明人: 范方平

    IPC分类号: G01R21/06

    摘要: 本发明公开了一种功耗检测电路,其包括电流检测模块、基准电压源与电压检测模块,所述电压检测模块分别与电流检测模块、被测电路及基准电压源连接,所述电压检测模块检测被测电路的电压值,且将检测获得的结果传送到所述电流检测模块,所述基准电压源还与被测电路连接,以输出一基准电压至所述电压检测模块及被测电路,所述电流检测模块与被测电路连接,以检测被测电路的电流值,所述电流检测模块将其电流检测结果与电压检测模块输出的电压检测结果进行加权合并,输出含有被测电路电流及电压信息的电流。本发明的功耗检测电路集成于芯片内部,降低了制造成本,且可同时检测芯片的电压和电流值,提高了功耗检测的精度。

    分频器复位电路及系统
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102355244B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110213434.6

    申请日:2011-07-28

    发明人: 范方平

    IPC分类号: H03K17/22

    摘要: 一种分频器复位电路,包括一时钟信号输入端、一第一信号输出端、一第二信号输出端、一上升沿触发电路、一下降沿触发电路、一分别与上升沿触发电路及下降沿触发电路相连的控制电路及一与控制电路相连的复位信号输入端,所述控制电路包括一与复位信号输入端相连的第一反相器、一与第一反相器相连的第二反相器、一与复位信号输入端相连的第十三场效应管、一与复位信号输入端相连的第十四场效应管、一与第二反相器相连的第十五场效应管及一连接于第一反相器与第二反相器之间的电容,第十三场效应管与下降沿触发电路相连,第十四场效应管及第十五场效应管与上升沿触发电路相连。本发明还提供一种分频器复位系统。本发明结构简单。

    数据驱动电路及系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102624394A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210096638.0

    申请日:2012-04-01

    发明人: 范方平

    IPC分类号: H03M1/66 H03K19/00

    摘要: 一种数据驱动电路,包括一电源端、一接地端、一输入端、一驱动单元、一负载电容、一输出端、一上升沿检测单元、一下降沿检测单元、一上升沿调节单元及一下降沿调节单元,所述驱动单元包括一第一场效应管、一第二场效应管及一第一电阻,所述上升沿检测单元包括一第一比较器及一第一电压输入端,所述下降沿检测单元包括一第二比较器及一第二电压输入端,所述上升沿调节单元包括一第三场效应管、一第四场效应管、一第五场效应管及一第二电阻,所述下降沿调节单元包括一第六场效应管、一第七场效应管、一第八场效应管及所述第二电阻。本发明还提供一种数据驱动系统。本发明使得输出信号的上升沿与下降沿的变化速度相同。

    低压差线性稳压电路及系统

    公开(公告)号:CN102393781A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110399072.4

    申请日:2011-12-06

    发明人: 范方平

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 一种低压差线性稳压电路,包括一电源端、一内环控制模块、一外环控制模块、一基准电压端、一反馈模块、一输出端及一接地端,内环控制模块与反馈模块形成一高带宽、低增益的快通路,外环控制模块与反馈模块形成一高增益、低带宽的慢通路,外环控制模块包括一第一运算放大器、一与第一运算放大器相连的第一场效应管、一与第一运算放大器及第一场效应管相连的电容及一与第一场效应管相连的第一电阻,内环控制模块包括一第二运算放大器及一与第二运算放大器相连的第二场效应管,反馈模块包括一第二电阻、一与第二电阻相连的第三电阻及一与第三电阻相连的第四电阻。本发明还提供一种低压差线性稳压系统。本发明具有高精度输出且能够实现快速响应。

    运算放大电路及系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102386865A

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN201110282437.5

    申请日:2011-09-22

    发明人: 范方平

    IPC分类号: H03F3/45

    摘要: 一种运算放大电路,包括一第一输入端、一第二输入端、一第一输出端、一第二输出端、一控制电路、一与控制电路相连的调节电路及一与控制电路及调节电路相连的偏置电路,所述控制电路包括一第一场效应管、一第二场效应管、一第三场效应管、一第一电阻及一第二电阻,所述调节电路包括一比较器、一与比较器相连的第一可调电流源、一与比较器及第一可调电流源相连的第二可调电流源、一与比较器相连的第三电阻及一与比较器相连的第四电阻,所述偏置电路包括一偏置电流源、一与偏置电流源相连的第五电阻、一与第五电阻相连的第四场效应管及一与第四场效应管相连的第五场效应管。本发明还提供一种运算放大系统。本发明提高了共模抑制比。

    分频器复位电路及系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102355244A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110213434.6

    申请日:2011-07-28

    发明人: 范方平

    IPC分类号: H03K17/22

    摘要: 一种分频器复位电路,包括一时钟信号输入端、一第一信号输出端、一第二信号输出端、一上升沿触发电路、一下降沿触发电路、一分别与上升沿触发电路及下降沿触发电路相连的控制电路及一与控制电路相连的复位信号输入端,所述控制电路包括一与复位信号输入端相连的第一反相器、一与第一反相器相连的第二反相器、一与复位信号输入端相连的第十三场效应管、一与复位信号输入端相连的第十四场效应管、一与第二反相器相连的第十五场效应管及一连接于第一反相器与第二反相器之间的电容,第十三场效应管与下降沿触发电路相连,第十四场效应管及第十五场效应管与上升沿触发电路相连。本发明还提供一种分频器复位系统。本发明结构简单。

    差分信号检测装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102944714B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201210441811.6

    申请日:2012-11-07

    发明人: 范方平

    IPC分类号: G01R19/00

    CPC分类号: H04L25/0272 H04L25/0292

    摘要: 本发明公开了一种差分信号检测装置,其包括一次级放大器及分别和次级放大器连接的前置接收器和末级放大器,末级放大器还和一信号输出器连接;前置接收器接收外部输入的两路差分信号和基准阀值电压,并对两路差分信号进行差分转换;次级放大器接收并放大前置接收器输出的信号,并输出经再次放大信号;末级放大器将次级放大器输出信号进行差分放大,并输出两路经差分后的信号;信号输出器接收末级放大器输出的两路差分后的信号,并对该两路差分后的信号进行逻辑组合后输出。本发明的差分信号检测装置可对高速差分信号的幅度进行准确的检测,并可通过改变基准阀值电压改变高速差分信号的检测门限,具有很大的灵活性。