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公开(公告)号:CN107479620A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710658953.0
申请日:2017-08-03
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 佛山市顺德区中山大学研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F3/26
CPC分类号: G05F3/26
摘要: 本发明适用于集成电路领域,是一种精确的平方根项跨导电路,包括:输入电压线性电流模块、开根号电流生成模块;输入电压线性电流模块,用于跟踪输入电压的大小,并且输出与之成比例的电流。开根号电流生成模块,利用MOS管工作于饱和区的工艺特性,产生一个与输入电压成根号关系的输出电流。另外,由于可以调节电路的支路电流和MOS管的宽长比,所以可以根据实际需要调整开根号的比例系数。从而,在很多模拟IC中得到广泛应用。本发明的平方根项跨导电路能够有效地解决系统受困于直流工作点范围的限制,通过开根号电路使宽输入的直流工作区间减小到窄工作区间,有效地避免了直流偏置失真,保证宽输入系统在全范围输入内都能正常运行。
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公开(公告)号:CN107479620B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710658953.0
申请日:2017-08-03
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 佛山市顺德区中山大学研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F3/26
摘要: 本发明适用于集成电路领域,是一种精确的平方根项跨导电路,包括:输入电压线性电流模块、开根号电流生成模块;输入电压线性电流模块,用于跟踪输入电压的大小,并且输出与之成比例的电流。开根号电流生成模块,利用MOS管工作于饱和区的工艺特性,产生一个与输入电压成根号关系的输出电流。另外,由于可以调节电路的支路电流和MOS管的宽长比,所以可以根据实际需要调整开根号的比例系数。从而,在很多模拟IC中得到广泛应用。本发明的平方根项跨导电路能够有效地解决系统受困于直流工作点范围的限制,通过开根号电路使宽输入的直流工作区间减小到窄工作区间,有效地避免了直流偏置失真,保证宽输入系统在全范围输入内都能正常运行。
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公开(公告)号:CN105739596A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610126251.3
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F3/26
CPC分类号: G05F3/262
摘要: 本发明公开一种高精度的基准电压源电路,包括依次电连接的启动电路、PTAT电流产生电路和基准电压产生电路;所述启动电路用于产生电路开始的启动信号,使得整个PTAT电流产生电路和基准电压产生电路完全打开,进而自行关闭启动电路;所述PTAT电流产生电路用于产生与正温度成比例系数的参考电流;所述基准电压产生电路:用于产生与温度无关的高精度基准电压。本发明最核心的地方在于基准电压产生在传统的正温度系数相互补偿的基础上再嵌入两项正温度系数补偿项,有效地提高了基准电压调节范围,高效地补偿一次项调节带来的误差,最终有效地提高了基准电压的精度。本发明还大大简化了电路的结构,降低了功耗,提高了抗高频电源纹波干扰的能力。
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公开(公告)号:CN105676938A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610123785.0
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F1/567
CPC分类号: G05F1/567
摘要: 本发明提供一种超低功耗高电源抑制比电压基准源电路,包括顺次电连接的启动电路单元、电流产生电路单元及输出电压基准电路单元;所述启动电路单元用于提供启动电压,避免电压基准源电路工作在零状态区;所述电流产生电路单元用于为输出电压基准电路单元产生工作电流,同时使电压基准源电路的功耗降低;所述输出电压基准电路单元用于实现零温度系数和高电源抑制比的电压基准输出。本发明具有超低功耗、低温度系数、高电源抑制比、较宽的工作电压范围和面积小的优点。
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公开(公告)号:CN105676932A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610123783.1
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F1/56
CPC分类号: G05F1/56
摘要: 本发明公开一种基于自适应功率管技术的无片外电容LDO电路,包括控制电压产生单元、第一级放大器、第二级放大器、频率补偿单元、主功率管和副功率管;所述控制电压产生单元用于产生控制电压Vctrl;第一级放大器的第一输入端与LDO输出端电连接,第二输入端与控制电压产生单元的输出端连接,第一级放大器的输出端分别与第二级放大器的输入端、频率补偿单元的第一端和副功率管的栅极电连接,主功率管的栅极与第二级放大器输出端电连接,主功率管和副功率管的源极接电源,主功率管和副功率管的漏极以及频率补偿单元的第二端与LDO输出端电连接,主功率管根据负载大小自动打开或关闭。本发明具有低工作电压、低空载电流、高环路增益、宽输出驱动范围的优点。
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公开(公告)号:CN105785101B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610123784.6
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G01R19/00
摘要: 本发明公开一种高效电感电流检测电路,包括依次连接的电感电流大小判断机制电路、大电感电流检测电路和电流镜电路,还包括与大电感电流检测电路并联的小电感电流检测电路;电感电流大小判断机制电路用于判断流过电感的电流的大小与预设的临界值的大小关系,并输出判断机制信号;从而选择大电感电流检测电路或者小电感电流检测电路对电感电流进行检测。本发明公开的电感电流电路适用于BOOST DC‑DC转换器的电感电流电路,不仅可以高效检测大电感电流,还能有效地检测极低的电感电流,在大负载电流情况下,将电感电流按N倍比例缩小;在小幅在电流情况下,将电感电流按N/2比例缩小。从而很好地提高了输出端检测的准确度。
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公开(公告)号:CN105807837A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610126322.X
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F1/565
CPC分类号: G05F1/565
摘要: 本发明公开一种用于低压差线性稳压器的抑制过冲电路,包括依次连接的运算电压检测电路单元、过冲抑制电路单元和偏置电路单元;所述电压检测电路单元用于检测输出电压变化;所述偏置电路单元为过冲抑制电路单元提供偏置电压;所述过冲抑制电路单元用于产生输出电容的放电电流,从而抑制输出过冲。本发明用于低压差线性稳压器的抑制过冲电路具有结构简单,低功耗,响应快的特点。
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公开(公告)号:CN105807837B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201610126322.X
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F1/565
摘要: 本发明公开一种用于低压差线性稳压器的抑制过冲电路,包括依次连接的运算电压检测电路单元、过冲抑制电路单元和偏置电路单元;所述电压检测电路单元用于检测输出电压变化;所述偏置电路单元为过冲抑制电路单元提供偏置电压;所述过冲抑制电路单元用于产生输出电容的放电电流,从而抑制输出过冲。本发明用于低压差线性稳压器的抑制过冲电路具有结构简单,低功耗,响应快的特点。
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公开(公告)号:CN105676938B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201610123785.0
申请日:2016-03-04
申请人: 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F1/567
摘要: 本发明提供一种超低功耗高电源抑制比电压基准源电路,包括顺次电连接的启动电路单元、电流产生电路单元及输出电压基准电路单元;所述启动电路单元用于提供启动电压,避免电压基准源电路工作在零状态区;所述电流产生电路单元用于为输出电压基准电路单元产生工作电流,同时使电压基准源电路的功耗降低;所述输出电压基准电路单元用于实现零温度系数和高电源抑制比的电压基准输出。本发明具有超低功耗、低温度系数、高电源抑制比、较宽的工作电压范围和面积小的优点。
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公开(公告)号:CN105974989B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610431214.3
申请日:2016-06-15
申请人: 中山大学 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学花都产业科技研究院
IPC分类号: G05F1/56
摘要: 本发明公开了一种基于亚阈值的低功耗全CMOS基准源电路,所叙基于亚阈值的低功耗全CMOS基准源电路包括:启动电路单元、电流产生电路单元和有源负载电路单元;启动电路单元,用于提供一个启动电流,使电路进入正常工作状态;电流产生电路单元,用于产生一个与输入电源电压无关的电流,由于部分MOS管工作在亚阈值状态,工作电流小,可以降低电路的功耗;有源负载电路单元,利用体偏置技术实现输出零温度系数和低输出电压。该电路具有低功耗、低温度系数、较宽的工作电压范围和面积小等特性。
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