一种应用于能量获取系统的低功耗迟滞电压检测电路

    公开(公告)号:CN104113211B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410198181.3

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明提供一种应用于能量获取系统的低功耗迟滞电压检测电路,包括:与储能电容连接的第一电路;与第一电路连接的数字控制部分;与数字控制部分连接的第二电路,且第二电路与DC-DC电路连接;其中,第一电路用于根据储能电容C1的电压状态,输出第一控制信号给数字控制部分;数字控制部分用于根据第一控制信号以及第二电路的反馈信号,输出第二控制信号给第二电路;第二电路用于根据第二控制信号输出控制信号控制DC-DC电路的工作状态,并将所述控制信号反馈给数字控制部分。本发明在充电阶段,迟滞比较器Comp2不工作,降低了迟滞比较器Comp2的功率消耗,从而大大降低了能量获取系统的最小输入功率。

    一种应用于能量获取系统的低功耗迟滞电压检测电路

    公开(公告)号:CN104113211A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410198181.3

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明提供一种应用于能量获取系统的低功耗迟滞电压检测电路,包括:与储能电容连接的第一电路;与第一电路连接的数字控制部分;与数字控制部分连接的第二电路,且第二电路与DC-DC电路连接;其中,第一电路用于根据储能电容C1的电压状态,输出第一控制信号给数字控制部分;数字控制部分用于根据第一控制信号以及第二电路的反馈信号,输出第二控制信号给第二电路;第二电路用于根据第二控制信号输出控制信号控制DC-DC电路的工作状态,并将所述控制信号反馈给数字控制部分。本发明在充电阶段,迟滞比较器Comp2不工作,降低了迟滞比较器Comp2的功率消耗,从而大大降低了能量获取系统的最小输入功率。

    斩波仪表放大器的直流失调校准电路

    公开(公告)号:CN108634949B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810466267.8

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明涉及微电子领域,公开了一种斩波仪表放大器的直流失调校准电路。该电路包括:第一斩波开关、第一输入耦合电容、第二输入耦合电容、前置放大器、第二斩波开关、输出电平检测电路以及失调校准电路;第一斩波开关分别通过第一输入耦合电容、第二输入耦合电容与前置放大器电连接,前置放大器、第二斩波开关、输出电平检测电路、失调校准电路依次电连接;失调校准电路的正相反馈输出端电连接至第一输入耦合电容与前置放大器之间的节点,反相反馈输出端电连接至第二输入耦合电容与前置放大器之间的节点。该电路能够解决斩波仪表放大器中由电极失调引起的前置放大器输出饱和的问题,并且具有更好的鲁棒性,以及更快的失调校准速度。

    斩波仪表放大器的直流失调校准电路

    公开(公告)号:CN108634949A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810466267.8

    申请日:2018-05-16

    CPC classification number: A61B5/04004 A61B5/04021 A61B5/0476 A61B5/7225

    Abstract: 本发明涉及微电子领域,公开了一种斩波仪表放大器的直流失调校准电路。该电路包括:第一斩波开关、第一输入耦合电容、第二输入耦合电容、前置放大器、第二斩波开关、输出电平检测电路以及失调校准电路;第一斩波开关分别通过第一输入耦合电容、第二输入耦合电容与前置放大器电连接,前置放大器、第二斩波开关、输出电平检测电路、失调校准电路依次电连接;失调校准电路的正相反馈输出端电连接至第一输入耦合电容与前置放大器之间的节点,反相反馈输出端电连接至第二输入耦合电容与前置放大器之间的节点。该电路能够解决斩波仪表放大器中由电极失调引起的前置放大器输出饱和的问题,并且具有更好的鲁棒性,以及更快的失调校准速度。

    可变增益混频放大器、生物信号采集与处理芯片及系统

    公开(公告)号:CN107212877A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710375510.0

    申请日:2017-05-24

    CPC classification number: A61B5/04 A61B5/04004 A61B5/0428

    Abstract: 本发明涉及一种可变增益混频放大器、生物信号采集与处理芯片及系统。该芯片包括可变增益混频放大器11、本振信号产生电路12、能量获取单元13、第一电容C1和第一电阻R1;可变增益混频放大器11的生物信号输入端Vin接收生物信号,其电源输入端VDD电连接能量获取单元13,其本振信号输入端LO电连接本振信号产生电路12,其接地端GND用于获取外部供地信号,其输出端Vout电连接第一电容C1的第一端且第一电容C1的第二端用于输出经调制后的音频信号;本振信号产生电路12用于接收交流电信号并经处理后为可变增益混频放大器11提供本振信号;能量获取单元13用于接收交流电信号并经处理后为可变增益混频放大器11提供直流电源。

    一种具有失调抑制与温度补偿的亚阈值CMOS基准电压源电路

    公开(公告)号:CN106055007B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610423338.7

    申请日:2016-06-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有失调抑制和温度补偿的亚阈值CMOS基准电压源电路。该亚阈值CMOS基准电压源电路包括启动电路11、电流偏置电路13,箝位运放电路15、基准源核心电路17、电压源VDD、接地端GND及输出端VREF,其中,在基准源核心电路17中通过使用伪串联晶体管与电阻并联的结构,利用伪串联晶体管的负温度特性对基准电压源输出进行温度曲率补偿。即采用失调按比例缩小技术的亚阈值CMOS基准电压源电路能有效地减小运放失调电压对基准电压的影响。

    P-SSHI有源整流电路及自供电电子设备

    公开(公告)号:CN106026719A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610355220.5

    申请日:2016-05-25

    CPC classification number: H02M7/219

    Abstract: 本发明涉及一种P‑SSHI有源整流电路及自供电电子设备。该电路包括储能电容(CL)、接地端、输出端、P‑SSHI电路、选通电路(D1、D2、D3、D4);P‑SSHI电路包括电感(LF)、二极管(DS1)、二极管(DS2)、开关(S1、S2);电感(LF)一端电连接压电元件的输出端(P)且另一端分别电连接二极管(DS1)的正极和二极管(DS2)的负极;开关(S1)和开关(S2)的一端均电连接压电元件的输出端(N)且另一端分别对应电连接二极管(DS1)的负极和二极管(DS2)的正极;选通电路(D1)和选通电路(D3)串接后电连接在输出端和接地端之间;选通电路(D2)和选通电路(D4)串接后电连接在输出端和接地端之间;压电元件的输出端(P)电连接至选通电路(D1)和选通电路(D3)串接后形成的节点处;压电元件的输出端(N)电连接至选通电路(D2)和选通电路(D3)串联后形成的节点处。

    一种用于CMOS带隙基准的分段线性补偿电路

    公开(公告)号:CN109710014B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811526769.1

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明涉及了一种用于CMOS带隙基准的分段线性补偿电路,包括带隙基准模块、第一转换器模块、第二转换器模块、第三转换器模块、第一补偿模块和第二补偿模块;带隙基准模块的输出端分别连接第一转换器模块、第二转换器模块和第三转换器模块;第一转换器模块的输出端分别连接第一补偿模块和第二补偿模块;第二转换器模块的输出端连接第一补偿模块;第三转换器模块的输出端连接第二补偿模块;第一补偿模块的输出端和第二补偿模块的输出端均连接至带隙基准模块的S端。本发明提出的补偿电路通过设置分段线性补偿电路,可以在不同温度范围内提供不同的温度补偿,使得电压更加稳定,保证带隙基准精度。

    基于电压交调抑制的单电感双路输出DC-DC升压变换器

    公开(公告)号:CN106374745B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610838091.5

    申请日:2016-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于电压交调抑制的单电感双路输出DC‑DC升压变换器。该变换器包括:输入端(Vin)、功率级电路、系统控制电路、逻辑与驱动电路以及第一输出端(Vout1)、第二输出端(Vout2);所述系统控制电路包括第一控制环路及第二控制环路,所述第一控制环路包括第一动态补偿单元、斜波发生器以及第一比较器,所述第二控制环路包括第二补偿单元、电流检测电路,斜波补偿电路以及第二比较器;其中,所述变换器(10)还包括第一前馈检测电路、第二前馈检测电路及逻辑控制电路。本发明实施例,采用前馈技术间接检测两路输出负载的变化,通过逻辑控制电路控制第一动态补偿单元动态调节系统反馈环路,从而使得双路输出交调现象得到极大的抑制。

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