具有高线性度的电压电流转换电路

    公开(公告)号:CN109375699B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201811345542.7

    申请日:2018-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有高线性度的电压电流转换电路,包括输入电阻、跨导放大器、第一及第二场效应管、放大器输出电平产生装置。输入电阻的一端与输入电压相连,另一端与跨导放大器的反相输入端及第一场效应管的漏极及栅极相连,跨导放大器的正向输入端接地,第一场效应管的栅极还直接与第二场效应管的栅极相连,第一场效应管的源极与跨导放大器的输出端相连,跨导放大器的输出端还直接与第二场效应管的源极相连,第二场效应管的源极还直接与放大器输出电平产生装置相连,第二场效应管的漏极用于输出电流。本发明采用负反馈电路和线性元件进行电压电流转换,消除场效应管转换的非线性影响,极大提高电压电流转换电路的线性度。

    一种迟滞型比较器电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110011647A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910294094.0

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明提供一种迟滞型比较器电路,包括:偏置模块、运算放大器模块和反馈模块,所述偏置模块为所述运算放大器模块提供偏置电压,所述反馈模块根据运算放大器模块输出端的电压变化进行反馈状态的切换,产生迟滞的阈值电压;本发明中的迟滞型比较器电路,反馈模块通过运算放大器模块输出端的电压变化进行反馈状态的切换,产生迟滞的阈值电压,通过在运算放大器内部形成正反馈通路,从而产生迟滞,实现迟滞电压大小可调的迟滞比较器,与传统结构相比,本发明在电路设计上具有裕度较大,阈值迟滞电压可调性较高的优点。

    基于真随机数序列的流水线模数转换器动态补偿装置

    公开(公告)号:CN106209099B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610488447.7

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明提供一种基于真随机数序列的流水线模数转换器动态补偿装置,该装置包括子模数转换器、子数模转换器、真随机数产生电路和编码电路,其中真随机数产生电路用于产生真随机数序列,并将真随机数序列提供给子模数转换器,以对子模数转换器中比较器基准电压输入端对应开关的开合进行控制;子模数转换器用于将输出的数字信号提供给编码电路,编码电路用于根据数字信号生成编码信号并将编码信号提供给子数模转换器,以对子数模转换器中开关的开合进行控制。通过本发明,可以解决子模数转换器中比较器失调以及子数模转换器中电容失配的问题。

    用于流水线模数转换器级间的过压欠压保护电路

    公开(公告)号:CN107359597B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201710586838.7

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明提供一种用于流水线模数转换器级间的过压欠压保护电路,包括:电阻分压网络,用于产生基准电压;欠压保护电路,用于根据保护节点的电压与基准电压对比的反馈结果,进行欠压保护;过压保护电路,用于根据保护节点的电压与基准电压对比的反馈结果,进行过压保护;本发明可以在电源电压比较高时,使采用耐高压器件避免了电路正常工作过程中的失效,实现了高速流水线模数转换功能,当流水线模数转化器级间电压过高或过低时,过压欠压保护电路均能有效的稳定节点电压,同时保护低耐压、特征频率高的器件,确保了高速数据转换器的工作,本发明中的过压欠压保护电路具有结构简单,无需外接偏置电路,面积小,可复用性强的特点。

    一种半导体器件温湿度复合应力加速模型优选方法

    公开(公告)号:CN104181457A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410403583.2

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明公开了半导体器件应力加速模型优选方法,包括:筛选合格的样品并分组;对其中一组进行正常应力退化试验,对另外五组进行加速退化试验;周期性对样品可能的敏感参数进行检测并记录;确定试验样品敏感参数及其退化轨迹模型;外推得到各试验样品的伪寿命;确定伪寿命分布类型并拟合得到其分布参数;计算样品在正常应力退化试验及加速应力试验下的平均寿命;计算待评估温湿复合应力加速模型的模型参数和加速因子;外推出样品在正常温湿度应力条件下寿命;外推得到的样品寿命进行对比,寿命值最接近模型为最优模型。本发明方法试验方案设计合理,分析方法科学,能准确地判别最优温湿度复合应力加速模型,它主要应用于半导体器件可靠性评估领域。

    无需独立基准源的欠压保护电路

    公开(公告)号:CN103199488A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310110444.6

    申请日:2013-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种无需独立基准源的欠压保护电路,由电压-电流转换单元和电流比较电路单元组成。本发明提供的电路不需要传统电路所需的齐纳二极管或独立电压基准源提供参考电压,也不需要独立的比较器来比较被监控电压与参考电压的大小;本发明电路可实现电压检测、电压-电流转换和温度补偿等功能,芯片面积更小、制造成本更低;本发明电路能实现阈值电压的温度补偿,在-55℃-125℃范围内具有良好的温度特性,电路的阈值电压随温度变化不超过0.6%。本发明电路可广泛应用于集成电路中的DC-DC、LDO等电源管理电路领域。

    主从式SOC芯片低功耗控制电路

    公开(公告)号:CN106066684B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610368549.5

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 本发明提供一种主从式SOC芯片低功耗控制电路,包括控制器、片外CPU和SOC芯片内的片内CPU,控制器分别与片外CPU和所述片内CPU连接,用于根据片外CPU和/或片内CPU输出的配置信息,针对配置信息中的每个配置对象分别生成控制信号,并将对应的控制信号发送给SOC芯片中对应片内CPU的电源控制端。本发明通过设置片外CPU和控制器,并使控制器根据片外CPU和/或SOC芯片内的片内CPU输出的配置信息生成控制信号,来控制SOC芯片内对应片内CPU电源的开关,可以在片内CPU不需要工作时完全关闭,从而可以降低SOC芯片内片内CPU的功耗,从而降低整个SOC芯片的功耗。

    一种驱动宽范围容性负载的三级运算放大器

    公开(公告)号:CN105932971B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610232203.2

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本发明涉及一种驱动宽范围容性负载的三级运算放大器,包括偏置电路、第一级放大电路、第二级放大电路、第三级放大电路和频率补偿单元,所述第一级放大电路包括第一放大单元和第二放大单元,所述频率补偿单元包括第一补偿单元和第二补偿单元,所述第一补偿单元并联于第三级放大电路的输出端与第二级放大电路的输入端之间,所述第二补偿单元并联于第三级放大电路的输出端与第一放大单元的输出端之间。频率补偿单元在第一级放大电路和第三级放大电路之间插入了第二补偿电容Cm2,能驱动更大的容性负载,同时当容性负载较小时,本发明的运算放大器仍能保持稳定,即能驱动宽范围的容性负载。

    高精度频率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN107064628A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710240279.4

    申请日:2017-04-13

    CPC classification number: G01R23/02

    Abstract: 本发明提供一种高精度频率测量系统及方法,该系统包括:模数转换模块,用于将模拟中频信号转换为数字中频信号;混频模块,用于产生两路正交的本地载波将数字中频信号变频到数字基带信号;抽取滤波模块,用于对数字基带信号进行低通滤波与抽取,以降低数据速率;傅立叶变换模块,用于将短数据进行离散傅立叶变换得到频域信号;测频模块,基于频域信号中幅度最大值及相邻的两个计算值,采用三点插值测频得到第一频率测量值;扫描模块,以第一频率测量值为中心,在扫描范围内采用步进扫描,按照傅立叶变换方式逐点计算幅度最大值,得到扫描的第二频率测量值;选择器,用于选择第一、二频率测量值其中一个测量的结果。提高了频率测量精度。

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