一种温度检测电路及芯片
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118209214A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211631249.3

    申请日:2022-12-16

    IPC分类号: G01K7/20 G01K13/00

    摘要: 本发明公开了一种温度检测电路及芯片,其中,该温度检测电路,包括:温度表征电压产生模块以及调节模块,温度表征电压产生模块用于产生温度表征电压,其中,所述温度表征电压与温度关联;调节模块连接所述温度表征电压产生模块,其中,所述调节模块基于所述温度表征电压产生相应的调节输出电压,且所述调节输出电压在单位温度的动态范围大于所述温度表征电压在单位温度的动态范围。即本申请能够提升温度检测电路的分辨率,提高检测精度。

    一种测试装置
    2.
    发明公开
    一种测试装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN116504300A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210062275.2

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G11C29/56

    摘要: 本申请公开一种测试装置。测试装置包括:测试仓,包括第一仓体和第一支撑板,第一支撑板可活动地安装第一仓体上;第一支撑板具有位于第一仓体内的第一状态和至少部分位于第一仓体外的第二状态;第一支撑板用于承载待测试元件;物料传输组件,包括驱动机构和连接于驱动机构的输出端的物料抓取件,物料抓取件用于抓取待测试元件,驱动机构用于驱动物料抓取件朝向第一仓体运动,以将物料抓取件上抓取的待测试元件运输至第一支撑板或者将第一支撑板上承载的待测试元件取出;位移传感器,安装于物料抓取件,位移传感器用于对处于第二状态的第一支撑板进行检测,以对第一支撑板进行定位。通过上述方案可以提高对待检测元件的上料或者下料定位精度。

    一种NAND闪存器件的缺陷记录方法和装置

    公开(公告)号:CN116264097A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111522025.4

    申请日:2021-12-13

    IPC分类号: G11C29/12 G11C29/44

    摘要: 本申请提供一种用于NAND闪存器件的缺陷记录方法,用于包括多个存储单元的NAND闪存器件,其中所述多个存储单元组成多个块和多个列;所述方法包括以下步骤:S1,建立NAND闪存器件的块状态列表、列状态列表、块缺陷记录表和列缺陷记录表;S2,对所述NAND闪存器件进行缺陷测试,根据缺陷测试结果更新所述块状态列表、列状态列表、块缺陷记录表和列缺陷记录表;S3,将更新后的所述块状态列表、列状态列表、块缺陷记录表和列缺陷记录表合并形成为所述NAND闪存器件的缺陷记录数据。本申请还提供用于实现上述方法的装置。

    电荷泵电路、电荷泵电路的调制方法及非易失存储芯片

    公开(公告)号:CN115882717A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111131749.6

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: H02M3/07 H02M1/00

    摘要: 本申请涉及电路控制技术领域,公开了电荷泵电路、电荷泵电路的调制方法及非易失存储芯片。该电荷泵电路中的模式控制模块连接电荷泵模块和调制模块,并接收模式选择信号,模式控制模块的输出端连接调制模块的输入端并作为电荷泵电路的第二输出端;模式控制模块基于电荷泵模块的输出和模式选择信号,向调制模块输出对应的采样信号,经过调制模块和电荷泵模块的反馈调制,以在第二输出端将采样信号调制稳定为第二电压进行输出,并使电荷泵模块在第一输出端稳定输出匹配第二电压的第一电压。通过上述方式,能够输出两个相同或者不同的电压,进而减少非易失存储芯片内的电荷泵电路的数量,以此减少非易失存储芯片的功耗和成本。

    一种NAND闪存器件的缺陷修复方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115881201A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111130162.3

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: G11C29/00 G11C29/44

    摘要: 一种NAND闪存器件的缺陷修复方法,包括:从所述NAND闪存器件的多个块、多个数据列和多个冗余列中识别有缺陷的块、数据列和冗余列,生成缺陷地图;根据所述缺陷地图确定所述NAND闪存器件中是否存在有缺陷的块和可用于修复的冗余列;当所述NAND闪存器件中存在有缺陷的块和可用于修复的冗余列时,确定是否存在可以进行坏列淘汰处理的有缺陷的块;根据基于所述缺陷地图计算得到的块权重,选择优先进行坏列淘汰处理的有缺陷的块;对选中的有缺陷的块的块内坏列进行坏列淘汰处理;所述坏列淘汰处理包括:对于所述选中的有缺陷的块中的有缺陷的数据列,使用至少在所述选中的有缺陷的块中不属于坏列的冗余列来替换所述有缺陷的数据列。

    存储器及其电源电压产生电路

    公开(公告)号:CN113946176A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010682069.2

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本申请公开了一种存储器及其电源电压产生电路,电源电压产生电路包括:电压缓冲单元,接收第一参考电压信号和反馈信号以产生相应的控制信号,并藉由控制信号而产生电源电压信号,其中,反馈信号是基于电源电压信号而产生的反馈信号;瞬态响应单元,接收第二参考电压信号和反馈信号以产生相应的响应信号,其中,瞬态响应单元连接电压缓冲单元的输出端以藉由响应信号而调整电源电压信号,从而使得电源电压信号的电压值被快速调整至预设的电压值。上述方案,能够提高电压缓冲单元的瞬态响应速度,降低电源电压信号的波动,提高电源电压产生电路的性能。

    一种电荷泵及其输出调节电路
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117375403A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210777354.1

    申请日:2022-07-01

    IPC分类号: H02M3/07 H02M1/08

    摘要: 本申请公开了一种电荷泵及其输出调节电路,该电路包括:电荷泵输出反馈路径,连接电荷泵的输出端以接收电荷泵的输出电压,并在反馈点产生反馈电压;第一调节单元,连接反馈点,并基于可调整的第一参考电压与所述反馈点上的反馈电压进行比较而产生反馈调节信号,电荷泵接收反馈调节信号以对电荷泵的输出电压执行第一调节;第二调节单元,连接反馈点,为可调节电流源,以可调整从反馈点流经第二调节单元的电流,从而调整流经电荷泵输出反馈路径的部分的电流,以对电荷泵的输出电压执行第二调节。本申请的输出调节电路通过设立第一调节单元和第二调节单元,实现对电荷泵的输出电压的粗调和精调。

    存储器及其偏置电压产生电路、方法

    公开(公告)号:CN113946178B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202010682083.2

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本申请公开了一种存储器及其偏置电压产生电路、方法,偏置电压产生电路包括:带隙基准源信号处理单元,用于接收带隙基准源电路输出的带隙基准源电信号,并对带隙基准源电信号进行处理以产生相应的处理信号;偏置电压产生单元,连接带隙基准源信号处理单元以根据处理信号生成相应的偏置电压基准信号,以以基于所述带隙基准源电信号调节所述偏置电压基准信号。上述方案,能够有效地避免偏置电压基准信号受其他因素影响,提高精确度。

    一种输出驱动电路及其驱动方法、数据芯片和存储器

    公开(公告)号:CN115512731A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110698049.9

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: G11C5/14

    摘要: 本申请公开了一种输出驱动电路及其驱动方法、数据芯片和存储器,涉及数据传输技术领域,该输出驱动电路包括:输出单元,包括串联在电源电压和地电压之间的上拉驱动管和下拉驱动管;第一前级驱动单元,连接上拉驱动管并接收需输出的数据信号;第二前级驱动单元,连接下拉驱动管并接收数据信号;至少一调整单元,连接第一前级驱动单元和/或第二前级驱动单元,以提供调整电压至第一前级驱动单元和/或第二前级驱动单元,其中,调整电压低于地电压或高于电源电压,以使第一驱动信号能够被下拉至低于地电压的调整电压或使第二驱动信号能够被上拉至高于电源电压的调整电压,从而快速导通上拉驱动管和/或下拉驱动管,降低了数据输出的延迟。

    电荷泵输出调节电路、电荷泵、存储器和直流变换电路

    公开(公告)号:CN114710025A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210250293.3

    申请日:2022-03-15

    IPC分类号: H02M3/07 H02M1/088

    摘要: 本说明书实施例提供一种电荷泵输出调节电路、电荷泵、存储器和直流变换电路,应用于电荷泵技术领域,其中电荷泵输出调节电路包括:采用电流源和分压网络控制输出泵电压,其中电流源为分压网络提供电流,使得分压网络在电流的作用下产生对应压降,进而基于该压降在电荷泵输出端形成对应的泵电压。通过采用电流源和分压网络对泵电压调整,电路结构简单,设计难度低,而且能够有效地抑制电荷泵中比较器的失调误差,提高了泵电压精度。