-
公开(公告)号:CN117148907A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311224260.2
申请日:2023-09-21
申请人: 广东人工智能与先进计算研究院
摘要: 本发明公开了一种伪电阻控制电路和伪电阻提供装置,伪电阻控制电路包括阈值电压控制模块和调整模块;阈值电压控制模块的输入端用于输入参考电压,阈值电压控制模块的控制端接入控制电压,阈值电压控制模块用于将控制电压转换成控制电流;调整模块的输入端与阈值电压控制模块的输出端连接,调整模块的输出端与伪电阻的控制端连接,调整模块的控制端和伪电阻的第一端用于接入第一输入电压,伪电阻的第二端用于接入第二输入电压,调整模块用于根据第一输入电压和控制电流来调节伪电阻的控制端电位,以使伪电阻的阻值根据第一输入电压和第二输入电压变化。本发明的伪电阻控制电路结构简单,成本较低。
-
公开(公告)号:CN108574474B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN201810765248.5
申请日:2018-07-12
申请人: 鲁东大学
IPC分类号: H03H11/46
摘要: 本发明公开了一种修正脉冲信号对仪器仪表检测影响的电路,包括:传感器、电阻R11~R19、电容C11~C13、运算放大器U11~U14、高频检波二极管D11、A/D转换单元以及单片机,其中,高频检波二极管D11的正极电连接至运算放大器U11的输出端,负极电连接至电阻R18的第一端,电阻R18的第二端接地;高频检波二极管D11的负极还电连接至运算放大器U14的输出端,运算放大器U14的输出端与运算放大器U14的反相输入端电连接,运算放大器U14的同相输入端电连接至电阻R19的第一端,电阻R19的第二端电连接至电阻R16的第一端;在本发明中,通过高频检波二极管D11、运算放大器U14等相关设置,去除了脉冲信号对原有电路检测的干扰,使得仪器仪表的数据检测不受脉冲信号的干扰。
-
公开(公告)号:CN116418315A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310682514.9
申请日:2023-06-09
申请人: 尚睿微电子(上海)有限公司
摘要: 本申请实施例提供一种滤波器温度模拟电路,其中,所述电路至少包括电流模拟模块和热阻模拟模块;所述电流模拟模块,一端与电源电连接,另一端与所述热阻模拟模块电连接,所述电流模拟模块用于模拟并输出所述滤波器的滤波器电流;其中,所述滤波器电流随滤波器温度变化发生变化;所述热阻模拟模块,与所述电流模拟模块串联,所述热阻模拟模块用于模拟所述滤波器的热敏电阻,还用于根据所述滤波器电流输出与所述滤波器温度相关的滤波器电压。
-
公开(公告)号:CN116418314A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111671025.0
申请日:2021-12-31
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: H03H11/46
摘要: 本发明涉及一种单端口N‑path带通滤波器,属于可调谐N‑path滤波器技术领域,解决了现有N‑path滤波器存在的NMOS开关导通电阻引起的失真严重、线性度较低的问题。所述带通滤波器包括:信号源,输入电阻,输出电阻,N条并联的开关电容混频通路,以及,分相时钟产生电路;其中,所述信号源的输出端连接所述输入电阻的一端,所述输入电阻的另一端连接N条并联的开关电容混频通路的并联端、以及所述输出电阻的一端,输出电阻的另一端接地;开关电容混频通路由开关电容和NMOS开关管组成;其中,所述NMOS开关管的源极接地,栅极用于接收所述分相时钟产生电路输出的控制信号,漏极连接开关电容的一端,开关电容的另一端作为当前开关电容混频通路的并联端。
-
公开(公告)号:CN113597739B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN201980083761.9
申请日:2019-04-10
申请人: 闭合联合动力公司
发明人: 尤里·伊戈列维奇·罗曼诺夫 , 斯坦尼斯拉夫·弗拉基米罗维奇·马莱茨基
IPC分类号: H03H11/46
摘要: 一种用于控制电路一部分的电阻变化的电子控制电阻器,其设有用于连接到第一控制电压源的端子且包括电压转换器、仪表电阻器和减法器。另外,电子控制电阻器设有用于连接到第二控制电压源的另一个端子且包括具有三个端子并与仪表电阻器恒定连接的执行元件。第一端子连接到仪表电阻器的第一端子,第二端子连接到减法器的输出端,并且第三端子连接到电子控制电阻器的高电位端子。电压转换器表示适于将来自控制电压源和电子控制电阻器高电位端子的输入信号转换成从电压转换器的输出端施加的中间信号的电子部件。中间信号的值等于电子控制电阻器高电位端子处的电压乘以控制电压彼此之间的商的积。电子控制电阻器使得可以实现宽范围的优选电子控制电阻器电阻值,低至其超小值,同时保持对包括温度在内的不稳定因素的容忍度。
-
公开(公告)号:CN112769412B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011600094.8
申请日:2020-12-29
申请人: 王致华
发明人: 王致华
IPC分类号: H03H11/46
摘要: 本发明公开了一种双运放椭圆函数、反切比雪夫有源低通滤波器电路。包括信号输入端Vs、信号输出端Vo及输入输出信号公共端GND,其特征在于还包括电阻Rq1、电阻Rq2、电阻Ra、电阻Rb、电阻Rd、电阻Ri、电阻Ro、电容Ca、电容Cb、运放U1A和运放U1B,电阻Rq1、电阻Ri及电容Ca的一端连接于节点p1;作为输入端连接到输入信号Vi;电阻Rq1的另一端、电容Ca的另一端、电阻Rq2及电阻Ra的一端、运放U1A的同相输入端连接于节点p2;电阻Rq2的另一端连接到输入输出信号公共端GND。本发明的电路对称性好、性能稳定、设计及使用简单、相比于3、4运放状态变量椭圆函数滤波器节省了1至2个运放,降低了功耗、有利于缩小电路体积、降低滤波器及电路成本。
-
公开(公告)号:CN115833790A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211446535.2
申请日:2022-11-18
申请人: 扬州海科电子科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种超宽带奇偶次谐波抑制电路,该电路包括宽带信号分离单元、第一奇偶次谐波抑制单元、第一宽带移相单元、第二宽带移相单元、第二奇偶次谐波抑制单元和宽带信号合成单元;射频输入信号输入宽带信号分离单元,分路为两路信号,一路经第一奇偶次谐波抑制单元后进入第一宽带移相单元,然后输出至宽带信号合成单元;另一路经第二宽带移相单元后进入第二奇偶次谐波抑制单元,然后输出至宽带信号合成单元;两路信号在宽带信号合成单元中进行矢量合成后进行输出,从而完成奇偶次谐波抑制功能。本发明提高了输入射频信号的工作频段范围,提升了对杂散抑制能力,提升了系统灵敏度及分辨率,而且具有电路拓扑简单、电路尺寸小、成本低的优点。
-
公开(公告)号:CN109831180B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910142626.9
申请日:2019-02-26
申请人: 郑州力通水务有限公司
IPC分类号: H03H11/46
摘要: 本发明公开了一种供水远程监控系统用信号补偿电路,包括选频输入电路、反馈补偿电路和运放输出电路,所述选频输入电路接收供水远程监控系统中控制终端接收信号用信号输入端内的信号,所述反馈补偿电路运用电感L1和电容C7、电容C8组成滤波电路滤波,同时运用三极管Q1和三极管Q3组成开关电路滤除信号中的异常振幅信号,并且运用电源+5V经电阻R8分压后为比较器AR3输出端提高补偿信号,其中运放器AR2和三极管Q2组成反馈电路反馈信号至比较器AR3反相输入端内,最后运放输出电路运用运放器AR4对信号同相放大后输出,能够对供水远程监控系统中控制终端接收信号用信号输入端内的信号自动调频校准,对其信号补偿,防止信号出现跳频、衰减现象。
-
公开(公告)号:CN112526169B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201910885020.4
申请日:2019-09-18
申请人: 中国科学院微电子研究所
IPC分类号: G01P15/125 , G01P1/12 , H03H11/46
摘要: 本发明提供一种MEMS电容式加速度计信号读出电路,包括:差分调制单元,所述差分调制单元与MEMS电容式加速度计表头连接,用于将所述MEMS电容式加速度计表头检测到的低频加速度信号转化为高频电压信号,其中所述低频加速度信号由表头的电容变化量来体现;解调单元,用于将所述差分调制单元输出的高频电压信号解调为低频电压信号;滤波单元,用于滤除所述解调单元输出的低频电压信号中的低频噪声;放大电路单元,用于对所述滤波单元的输出信号进行放大。本发明的信号读出电路工作稳定,达到了降低噪声和提升检测性能的效果。
-
公开(公告)号:CN113114165B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110318124.4
申请日:2021-03-25
申请人: 中国电子科技集团公司第三十研究所
IPC分类号: H03H11/46
摘要: 本发明公开了基于带通相位相消的级联多陷波超宽带滤波电路,包括基于高通相位相消的级联电路和基于低通相位相消的级联电路,并且基于高通相位相消的级联电路与基于低通相位相消的级联电路串联,其中,基于高通相位相消的级联电路采用N级谐振回路与高通相移网络级连,基于低通相位相消的级联电路采用N级谐振回路与低通相移网络级连;并且,各级谐振回路的谐振调节相互独立,从而在高通和低通相位相消的级联电路部分分别产生N个独立可调的陷波等;本发明不但可以减少电容、电感等元器件个数,减小系统体积,而且可以保证插损几乎不增加,利于工程实现;同时,可容易的实现陷波深度和陷波频率在全频段连续可调,具有非常优越的频率选择性等。
-
-
-
-
-
-
-
-
-