一种功率电感集成芯片及其封装制造方法

    公开(公告)号:CN110970400B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201811139543.6

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种功率电感集成芯片及其封装制造方法,包括功率电感组件和电源芯片,电源芯片设置有引脚,电源芯片上设有连接槽,引脚设于连接槽中,功率电感组件包括封装体、线圈绕组和导电卡扣,封装体包覆线圈绕组,线圈绕组有两输出端,导电卡扣与输出端连接、且导电卡扣设于封装体外,功率电感组件和电源芯片连接时导电卡扣插入连接槽中,其端部与引脚连接,本发明设置导电卡扣与连接槽,通过导电卡扣将功率电感集成到电源芯片,利用封装芯片的设备制造电感值,减少制造的误差范围,提高功率电感的精度,减少电感因为振荡等原因导致焊接松脱的可能,提高电源系统的可靠性,减少整体电源的体积,有助于便携电子产品的微型化,客户使用方便。

    一种功率电感集成芯片及其封装制造方法

    公开(公告)号:CN110970400A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811139543.6

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种功率电感集成芯片及其封装制造方法,包括功率电感组件和电源芯片,电源芯片设置有引脚,电源芯片上设有连接槽,引脚设于连接槽中,功率电感组件包括封装体、线圈绕组和导电卡扣,封装体包覆线圈绕组,线圈绕组有两输出端,导电卡扣与输出端连接、且导电卡扣设于封装体外,功率电感组件和电源芯片连接时导电卡扣插入连接槽中,其端部与引脚连接,本发明设置导电卡扣与连接槽,通过导电卡扣将功率电感集成到电源芯片,利用封装芯片的设备制造电感值,减少制造的误差范围,提高功率电感的精度,减少电感因为振荡等原因导致焊接松脱的可能,提高电源系统的可靠性,减少整体电源的体积,有助于便携电子产品的微型化,客户使用方便。

    时钟补偿电路、时钟电路和微控制器

    公开(公告)号:CN106656120B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201611015057.4

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种时钟补偿电路、时钟电路和微控制器。其中,该时钟补偿电路包括:检测电路,用于检测时钟电路中对目标电容进行调节的电容控制参数,其中,目标电容用于控制时钟电路输出的时钟频率;控制单元,连接至检测电路,用于根据检测电路检测到的电容控制参数控制目标电容,以调节时钟电路输出的时钟频率。通过本申请,解决了相关技术中时钟电路输出的时钟频率波动较大的问题。

    一种电阻等效二极管结构
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109411528A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811258510.3

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种电阻等效二极管结构,包括Psub衬底,所述Psub衬底上设置有由SAB及正下方的N+区(或P+区)组成的电阻器件核心区,所述电阻器件核心区的左右各设置一由电阻器件基础层N+(或P+)和高浓度衬底P+ring(或N+ring)的反向偏置二极管核心区;此为电阻等效二极管结构。本发明提出的是一种电阻等效二极管的结构,电路设计时节省独立二极管器件,只需设计真实的电阻器件。而需要实现二极管的功能则在集成电路版图中通过改变传统电阻器件的结构,在电阻两极设计等效二极管,即一种电阻器件同时实现两种功能。此种电阻等效的二极管组合也能全方位的实现电荷泄放能力。

    一种基准电路及芯片
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107678486A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710979383.5

    申请日:2017-10-19

    Abstract: 本发明涉及集成电路技术领域,特别是涉及一种基准电路及芯片。该基准电路包括:电流镜,用于响应于外部电源的激励,分别镜像出至少三条支路电流;电容单元,用于响应于外部电源的激励,输出电容电压;第一偏置电路;第二偏置电路,的输入,分别偏置输出与每条支路电流对应的偏置电流;基准源产生电路,用于响应于至少三条支路电流中两条支路电流分别对应的偏置电流与电容电压的输入,产生基准电流。当外部电源波动时,首先电容单元能够抑制外部电源产生的电压波动,并且,第二偏置电路能够为第一偏置电路提供偏置电压,使得第一偏置电路能够稳定可靠地工作,从而提高电源抑制比。

    一种偏置电路、时钟电路、芯片及电子设备

    公开(公告)号:CN107248846A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710686888.2

    申请日:2017-08-11

    CPC classification number: H03B5/04

    Abstract: 本发明涉及集成电路技术领域,特别是涉及一种偏置电路、时钟电路、芯片及电子设备。该偏置电路包括:运放电路,用于输入基准电压;第一电流源,用于提供第一电流;开关电路;补偿电路,其连接至第一节点,用于提供第二电流;流经零温度系数电路的第三电流等于第一电流与第二电流之和。由于基准电压不变,并且零温度系数电路的总电阻未受到温度的影响而保持不变,因此,流经零温度系数电路的第三电流是不变的。相对于传统技术,显然,其能够降低计算偏差。并且,补偿电路能够提供第二电流,显然,通过补偿电路的补偿作用,其能够降低外部电源的电压波动或者开关本身的阻抗的干扰而对计算第一电流的影响。

    时钟补偿电路、时钟电路和微控制器

    公开(公告)号:CN106656120A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611015057.4

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种时钟补偿电路、时钟电路和微控制器。其中,该时钟补偿电路包括:检测电路,用于检测时钟电路中对目标电容进行调节的电容控制参数,其中,目标电容用于控制时钟电路输出的时钟频率;控制单元,连接至检测电路,用于根据检测电路检测到的电容控制参数控制目标电容,以调节时钟电路输出的时钟频率。通过本申请,解决了相关技术中时钟电路输出的时钟频率波动较大的问题。

    ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质

    公开(公告)号:CN112583405B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201910944091.7

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质,其中,该方法通过参考比例生成电路生成至少两路分别与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号;基于预设转换规则,通过预设输入电压信号得到ADC校正用对应的失调误差值和增益误差值;基于失调误差值和增益误差值,对获取的待校正输入电压信号进行校正,就此,通过参考比例生成电路生成与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号,就可以不用知道参考源具体值的情况下满足各种类型ADC的增益误差值和失调误差值的校正。而且,本实施例的校正过程完全自动化,不需要借助外部的校正工具以及专业人员的校正操作,节约了人力成本和操作工时,并且校正效果准确。

    一种延时电路及芯片
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114650043A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011495638.9

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本申请涉及一种延时电路及芯片,其中延时电路中:电容的第一极板与放电电路以及复位电路连接;在复位电路断开时,通过放电电路对第一极板进行放电;电容的第二极板与充电电路的正极连接;在放电电路对第一极板进行放电,第一极板电容的电压低于阈值时,通过充电电路对电容进行充电,并使第二极板为正极;电容的第二极板还连接有施密特触发器的输入端;在第二极板的电压大于施密特触发器的翻转阈值时,施密特触发器的输出端输出高电平信号;施密特触发器的输出端与反相器输入端连接;反相器根据高电平信号输出延时输出信号。通过本延时电路,在对电容进行充电之前,还增加了一段放电的进程,进而可以通过放电的进程有效增大时延。

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