简式墙壁单火线触摸开关电路

    公开(公告)号:CN108768374B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201810806748.9

    申请日:2018-07-18

    申请人: 刘冰冰

    摘要: 本发明涉及一种简式墙壁单火线触摸开关电路,其特征在于:包括开关主电路、主直流电源电路、主人体触摸触发单元;所述开关主电路包括本开关电路的两个外接接线端及构成电子开关的双向晶闸管及其触发电路,所述双向晶闸管连接在所述两个外接接线端之间,所述主直流电源电路由直流线性稳压电路构成。本发明通过改变线性稳压电路输出负载两端的击穿电压值,控制开关主电路中的双向晶闸管通断;通过改变特定电容的充放电,实现双控功能,电路设计更加简单,空载电流小,抗干扰能力强,无需采用编码的方式对信号进行判别,产品的整体成本大为降低,使用更加方便。

    一种伪火花开关触发电路及触发方法

    公开(公告)号:CN118508941A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410570352.4

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: H03K17/56 H01T2/00

    摘要: 本发明公开了一种伪火花开关触发电路及触发方法,涉及脉冲功率技术领域,包括正向泵浦模块和反向泵浦模块,开关触发模块,用于依次产生正向触发信号和反向触发信号,使得正向半导体开关和反向半导体开关依次导通;在断路开关上先后施加正向泵浦电流和反向泵浦电流,使得断路开关截断,多个放电电感储存的能量形成高压脉冲并传输到伪火花开关,触发伪火花开关导通。本发明采用半导体开关的电感储能电路的泵浦回路设计,相比于传统的基于磁开关的设计计算难度大大降低,在长时间高重频运行后的抖动低,工作稳定性高。

    经由外部定时电容器的单引脚监测的多芯片同步

    公开(公告)号:CN112154607B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN201980034035.8

    申请日:2019-06-07

    摘要: 提供了一种响应于事件触发操作IC芯片的方法(400)。所述方法包含响应于事件触发,将引脚耦合(405)到恒定电流源以对耦合到所述引脚的外部电容器充电,以及监测(410)所述引脚上的电容器电压。如果电容器电压的量值大于上升阈值,则启用下降阈值的检测(415)。如果所述电容器电压的所述量值大于电压阈值,则触发(420)第一响应,并且所述引脚耦合(420)到下轨以使所述外部电容器放电。如果启用所述下降阈值的检测并且所述电容器电压的所述量值小于所述下降阈值,则也触发(425)所述第一响应。

    具有定时跳转控制的电压产生电路

    公开(公告)号:CN113346741B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202011228091.6

    申请日:2020-11-06

    发明人: 刘宇轩

    IPC分类号: H02M3/156 H03K17/56

    摘要: 一种电压产生电路包括输入级、控制级、电感器以及输出级。输入级包括多个比较器与多路复用器。各比较器分别接收输入电压与参考电压,并产生一比较结果。多路复用器用于输出一电压控制信号,其中电压控制信号依序承载比较器的比较结果。控制级响应于电压控制信号来控制电源与第一节点之间的充电路径的导通状态。电感耦接于第一节点与第二节点之间。输出级包括耦接至第二节点的多个输出开关,各输出开关分别响应于对应的一切换控制信号选择性地被导通。切换控制信号根据电压控制信号被产生,并且切换控制信号的上升沿与下降沿相互交错。

    高电流驱动器的基于GaN的故障安全关闭

    公开(公告)号:CN113228511B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201980069316.7

    申请日:2019-08-28

    摘要: 驱动器关闭电路,其被配置为基于驱动电流的幅度和持续时间来触发驱动器关闭。第一氮化镓FET连接到第二氮化镓FET和输入节点,并产生与驱动电流成比例的放电电流。通过第一和第二氮化镓FET从计时器电容汲取放电电流。第二氮化镓FET接收控制信号,并停止驱动器脉冲之间的放电电流流动,因此预充电器电路可以将计时器电容再充电至特定电压。放电电流消耗计时器电容,并且关闭信号发生器响应于计时器电容上的电压降低到触发电压以下而向驱动器输出关闭信号。

    具有动态定时的多级栅极断开

    公开(公告)号:CN112073040B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010895948.3

    申请日:2015-07-09

    发明人: 简·塔尔海姆

    摘要: 具有动态定时的多级栅极断开。一种用于断开功率半导体开关(304)的电路(342,346)包括:断开晶体管(364),其被耦合以将用于断开功率半导体开关的信号接入到功率半导体开关的控制端子上;以及反馈控制环路,其用于控制断开期间功率半导体开关的控制端子上的电压(UGE)。反馈环路包括:反馈路径,其用于反馈功率半导体开关的控制端子的电压的测量值;控制端子参考电压发生器,其用于生成时间相关的参考电压(UREF);误差放大器(368),其用于生成表示控制端子的电压与时间相关的参考电压之间的差值的误差信号;以及前向路径,用于向前传送误差信号,以用于控制通过断开晶体管将用于断开功率半导体开关的信号接入到功率半导体开关的控制端子上。

    可变增益放大电路和可变增益放大方法

    公开(公告)号:CN117833846A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410020898.2

    申请日:2024-01-05

    发明人: 黄杰 范勇刚

    IPC分类号: H03G5/16 H03K5/02 H03K17/56

    摘要: 本发明公开了一种可变增益放大电路和可变增益放大方法,其中所述可变增益放大电路包括一电子开关、一反馈电阻、一运算放大器以及一低通滤波器,其中所述电子开关和所述反馈电阻被串联且被接地,其中所述运算放大器具有一反相输入端、一同相输入端以及一输出端,所述运算放大器的所述反相输入端被连接于所述反馈电阻,所述运算放大器的所述输出端被连接于所述低通滤波器,所述运算放大器的所述同相输入端能够被输入模拟信号,其中所述可变增益放大电路是同相比例放大电路,其中所述电子开关被施加的PWM信号的频率高于自所述运算放大器的所述同相输入端输入模拟的信号的频率,以实现对模拟信号的程控放大功能。

    一种驱动电路及其控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117458839A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311465080.3

    申请日:2023-11-06

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了一种驱动电路及其控制方法,包括:电压电路依次通过开关电路、电阻电路与功率器件的控制端连接;电压电路用于输出多组电压等级不同的正向电压、多组电压等级不同的负向电压及零电压;在功率器件的开通过程及关断过程的各个阶段,控制电路通过选通开关电路内部通路,以将相应等级的正向电压、或相应等级的负向电压或零电压输送至功率器件的控制端;控制电路通过控制开关电路内部通路的时间,以控制各等级电压施加至功率器件的控制端的时间。本发明在器件开通关断过程能够输出多个电压阶梯,实现器件的分级开通和关断,电平的选取方法遵循开通和关断过程延时低,米勒平台时间短,电压电流尖峰小和损耗少的原则。

    半导体集成电路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117254795A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310173764.X

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: H03K17/56 H03K17/04

    摘要: 本公开涉及半导体集成电路。一种半导体集成电路包括:切换电路,其包括多个第一切换电路和多个第二切换电路,每个第一切换电路允许第一电流流动,每个第二切换电路允许大于第一电流的第二电流流动,其中,多个第一切换电路和多个第二切换电路中的每一个被配置为在向与其连接的多个电路中的相应一个电路提供电压的导通状态和切断向与其连接的多个电路中的相应一个电路提供的电压的关断状态之间切换;以及控制电路,其被配置为将第一切换电路切换到导通状态,然后将第二切换电路切换到导通状态。第一切换电路中的两个或更多个或者第二切换电路中的两个或更多个根据参数同时被切换到导通状态。

    一种驱动电路和驱动系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117203896A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202180096851.9

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: H03K17/56

    摘要: 本申请实施例提供一种驱动电路和驱动系统,应用于电子技术领域,驱动电路用于驱动功率器件开通或关断,驱动电路包括:第一驱动单元、第二驱动单元和第三驱动单元。第一驱动单元,用于在接收到第一控制信号时,向栅极端输出第一驱动充电电流,使得栅极端的电压达到第一阈值;第二驱动单元,用于在向栅极端输出第二驱动充电电流,使得栅极端的电压从第一阈值达到第二阈值;第三驱动单元,用于在栅极端的电压达到第二阈值后,向栅极端输出第三驱动充电电流;第三驱动充电电流大于第一驱动充电电流和第二驱动充电电流。这样,可以在满足功率器件EMI的需求同时,降低开通损耗。