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公开(公告)号:CN108964448A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810981857.4
申请日:2018-08-27
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司 , 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了一种电源产生电路,包括二极管一、五、第四调整管和误差放大器,其特征在于:误差放大器的一个输入端通过电阻二接地,同时,通过电阻一连接电源产生电路的输出端;误差放大器的另一个输入端接收基准电压信号,误差放大器的输出端通过开关电路连接第四调整管的栅极,储能电容连接在电源产生电路的输出端与地之间;第四调整管漏极通过二极管接收外部脉冲信号,外部脉冲信号通过第四调整管和二极管五为储能电容充电,当储能电容的电压达到设定值时,外部脉冲信号停止对储能电容充电,当储能电容上的电压低于设定值时,外部脉冲信号为储能电容充电;本发明可广泛应用在同步整流电路以及ACDC电路设计等当中。
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公开(公告)号:CN118962257A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411093626.1
申请日:2024-08-09
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
IPC: G01R27/14 , G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本申请提供一种高精度交流电阻测量前端电路、测量设备及测量方法,该前端电路包括:电压电流转换模块,其由外部供电模块供电并提供测量通道和校正通道,在外接第一控制信号的作用下进入稳态,在外接第二控制信号作用下在测量通道和校正通道之间切换,将输入的电压信号转换为电流信号后通过测量通道或校正通道输出,仪表放大器,其第一输入通道和第二输入通道分别接所述基准电阻的两端,第三输入通道和第四输入通道分别接所述被测对象两端,所述仪表放大器用于在所述第二控制信号作用下切换对应的输入通道,以将输入的电压信号放大后进行输出。本申请的前端电路采用交流方式测量内阻,可有效提高测量精度。
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公开(公告)号:CN111338421B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911252527.2
申请日:2019-12-09
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明公开了可恒限流切换的二总线供电线性稳压器及双模式稳压电路;一种可恒限流切换的二总线供电线性稳压器,包括预降压电路、限流电路、双模式稳压电路和带隙基准电路;其特征在于:预降压电路的输出端同时连接到限流电路的电源端与双模式稳压电路的电源端;限流电路的电流偏置输入端连接带隙基准电路的偏置电流输出二端,限流电路的电流开关控制端接收来自外部控制器的开关控制信号,限流电路的启动电流输出端连接双模式稳压电路的启动电流输入端,限流电路的限流输出端连接双模式稳压电路的限流输入端;双模式稳压电路的电压基准输入端连接带隙基准电路的电压基准输出端;可广泛应用于消防,仪表,传感器,工业控制等领域。
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公开(公告)号:CN112583365A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011439266.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种带温度补偿及自动衰减功能的位敏跨阻放大器,包括IV转换电路、可变增益跨导电路、检波控制电路、跨阻级电路、输出驱动电路以及负温电压电路和带隙基准电路;其特征在于:所述IV转换电路用于将光生电流信号转换为电压信号,输入到可变增益跨导电路,并将输入端口最大电压钳位到位敏跨阻放大器电源电压;所述可变增益跨导电路用于将所述IV转换电路输出的电压信号转化为电流信号输出到跨阻级电路;并且所述可变增益跨导电路的跨导大小与负温电压电路输出的控制电压成正相关;同时,所述可变增益跨导电路的跨导增益也受检波控制电路输出的电平控制;本发明可广泛用于各类精密测量仪器、智能传感系统等领域。
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公开(公告)号:CN108964448B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201810981857.4
申请日:2018-08-27
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司 , 中国电子科技集团公司第二十四研究所
IPC: H02M3/07
Abstract: 本发明公开了一种电源产生电路,包括二极管一、五、第四调整管和误差放大器,其特征在于:误差放大器的一个输入端通过电阻二接地,同时,通过电阻一连接电源产生电路的输出端;误差放大器的另一个输入端接收基准电压信号,误差放大器的输出端通过开关电路连接第四调整管的栅极,储能电容连接在电源产生电路的输出端与地之间;第四调整管漏极通过二极管接收外部脉冲信号,外部脉冲信号通过第四调整管和二极管五为储能电容充电,当储能电容的电压达到设定值时,外部脉冲信号停止对储能电容充电,当储能电容上的电压低于设定值时,外部脉冲信号为储能电容充电;本发明可广泛应用在同步整流电路以及ACDC电路设计等当中。
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公开(公告)号:CN111338421A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201911252527.2
申请日:2019-12-09
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明公开了可恒限流切换的二总线供电线性稳压器及双模式稳压电路;一种可恒限流切换的二总线供电线性稳压器,包括预降压电路、限流电路、双模式稳压电路和带隙基准电路;其特征在于:预降压电路的输出端同时连接到限流电路的电源端与双模式稳压电路的电源端;限流电路的电流偏置输入端连接带隙基准电路的偏置电流输出二端,限流电路的电流开关控制端接收来自外部控制器的开关控制信号,限流电路的启动电流输出端连接双模式稳压电路的启动电流输入端,限流电路的限流输出端连接双模式稳压电路的限流输入端;双模式稳压电路的电压基准输入端连接带隙基准电路的电压基准输出端;可广泛应用于消防,仪表,传感器,工业控制等领域。
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公开(公告)号:CN106155159A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610692033.6
申请日:2016-08-19
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了复用电路和误差放大器以及多路输出低压差线性稳压器;多路输出低压差线性稳压器,包括误差放大器、复用电路和反馈电路,其特征在于:误差放大器通过反馈电路接收复用电路提供的反馈电压,误差放大器将收到的反馈电压与参考电压进行比较,输出放大信号到复用电路;同时,误差放大器输出电压信号为复用电路提供偏置电压;复用电路将误差放大器输出的放大信号与参考电压进行比较,转换成N个电压信号,放大后通过N个电压输出端输出;本发明可有效提高LDO的线性调整率、电源电压抑制比、减小输出噪声和芯片面积,降低应用复杂度和成本,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112583365B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202011439266.8
申请日:2020-12-11
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种带温度补偿及自动衰减功能的位敏跨阻放大器,包括IV转换电路、可变增益跨导电路、检波控制电路、跨阻级电路、输出驱动电路以及负温电压电路和带隙基准电路;其特征在于:所述IV转换电路用于将光生电流信号转换为电压信号,输入到可变增益跨导电路,并将输入端口最大电压钳位到位敏跨阻放大器电源电压;所述可变增益跨导电路用于将所述IV转换电路输出的电压信号转化为电流信号输出到跨阻级电路;并且所述可变增益跨导电路的跨导大小与负温电压电路输出的控制电压成正相关;同时,所述可变增益跨导电路的跨导增益也受检波控制电路输出的电平控制;本发明可广泛用于各类精密测量仪器、智能传感系统等领域。
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公开(公告)号:CN115811217A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211653097.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种限流门限补偿保护电路及参考电流产生装置,所述限流门限补偿保护电路包括斜坡限流门限补偿模块、温度限流门限补偿模块及限流保护模块;通过斜坡限流门限补偿模块,能对限流保护电压进行斜坡限流门限补偿,得到第一限流保护补偿电压,既保证了环路稳定性又能保证限流保护门限不会变小;在温度升高电流采样比例减小时,通过温度限流门限补偿模块,进一步对第一限流保护补偿电压进行温度限流门限补偿,得到第二限流保护补偿电压,能保证限流保护门限不会因为温度升高后电流采样比例减小而变小;通过限流保护模块,对输出的第三限流保护补偿电压进行钳位保护,能有效防止输出电压电流过大,实现限流保护。
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公开(公告)号:CN115706562A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110905521.1
申请日:2021-08-06
Applicant: 重庆西南集成电路设计有限责任公司
IPC: H03B5/04
Abstract: 本发明提供一种任意温度补偿电压函数发生器、晶体振荡器及其谐振频率调节方法,通过对线性电流和N个指数电流的叠加求和以及电流到电压的转换能得到任意曲线形状的温度补偿电压,将该温度补偿电压反馈加载到压控振荡器中变容二极管的压控端,以调控晶体振荡器中晶体的等效负载电容,能有效对晶体谐振频率的温度漂移进行补偿;通过调节线性电流和N个指数电流的曲线形状来调节温度补偿电压的曲线形状,使得温度补偿电压的曲线形状无限逼近拟合于晶体谐振频率的温度漂移曲线,有效提高了晶体谐振频率的温度漂移补偿精度;通过调控压控振荡器两端接入电容阵列的电容值,即可对晶体的常温谐振频率进行调整。
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