一种无静态功耗的修调开关电路

    公开(公告)号:CN108563275B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810337505.5

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 一种无静态功耗的修调开关电路,属于电子电路技术领域。包括修调码载入模块和开关控制模块,开关控制模块连接外部给定的第一输入信号和第二输入信号,根据第二输入信号控制开关控制模块工作或关断,根据第一输入信号和反馈回来的输出信号产生第一控制信号、第二控制信号和时序信号用于控制修调码载入模块;修调码载入模块根据第一控制信号和第二控制信号工作或关断,当使熔丝熔断后,可获得对应输出信号的脉冲电平,该电平即为目标修调码值。本发明结构简单,采用两级迟滞比较器控制打拍输出可靠性高,当电路修调完成后无静态功耗。

    一种超低功耗的修调码值产生电路

    公开(公告)号:CN108733128B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810493177.8

    申请日:2018-05-22

    Abstract: 一种超低功耗的修调码值产生电路,属于电子电路技术领域。包括控制信号产生模块、修调码值生成模块和修调码值保存输出模块,其中控制信号产生模块用于产生控制信号控制修调码值生成模块是否正常工作,同时产生时钟信号控制修调码值保存输出模块将修调码值生成模块产生的修调码值保存;修调码值生成模块通过控制熔丝产生所需的修调码值,修调码值保存输出模块的输入端连接产生单元的输出端,其时钟端连接时钟信号,用来保存并输出修调码值。本发明在保存并输出产生的修调码值之后电路进入复位状态,修调码值的产生到输出只需产生一次时钟信号,减少了电流的损耗,大大降低了电路的功耗。

    一种控制导通时间的调整电路

    公开(公告)号:CN108390550B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810348235.8

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 一种控制导通时间的调整电路,属于电子电路技术领域。基准电压产生电路用于产生需要的基准电压,电压采样电路中通过控制其最小导通时间控制端悬空或者连接地电平或片外电阻,产生不同的信号连接导通时间控制电路,使导通控制电路中传输门输出不同的电压值,再经过第一电容和第一电阻组成的滤波器后产生导通控制电路的输出信号;最小导通时间输出电路根据导通控制电路的输出信号、外部使能信号和最小导通时间输出电路的输出信号的反馈产生不同导通时间的电压控制信号。本发明能够精确控制开关电源中开关管的导通和关断,并且解决了电阻的工艺偏差对导通时间的影响。

    一种电荷泵结构
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108551257B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810394378.2

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 一种电荷泵结构,属于电子电路技术领域。包括参考地电位产生单元、电平转换单元、非交叠时钟产生单元和电荷泵单元,参考地电位产生单元用于产生参考地电位,其电源电压为高电平,其地电压为低电平;电平转换单元用于产生第一交叠时钟信号和第二交叠时钟信号,其控制信号为时钟控制信号,电源电压为高电平,地电压为参考地电位;非交叠时钟信号产生单元用于将第一交叠时钟信号和第二交叠时钟信号转换为第一非交叠时钟信号和第二非交叠时钟信号;电荷泵单元5的电源电压为高电平,地电压为低电平,在第一非交叠时钟信号和第二非交叠时钟信号的控制下将高电平泵升产生电荷泵结构的输出信号。本发明提高了电荷泵的充电效率并减小了占用面积。

    一种用于旁路开关的电压检测控制电路

    公开(公告)号:CN108471225B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810382381.2

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 一种用于旁路开关的电压检测控制电路,属于电子电路技术领域。旁路开关使用VDMOS功率管作主开关管,VDMOS功率管的体二极管导通压降为电源电压,为振荡器和电荷泵电路供电,振荡器产生时钟信号控制电荷泵电路将电源电压泵升输出给电压检测电路产生供电电压,为电压检测电路和驱动电路供电,电压检测电路的输出信号控制电荷泵电路和驱动电路,驱动电路产生具有更大驱动能力的驱动信号控制VDMOS功率管,当输出电压达到预设上限时关断电路停止对第一电容充电,当第一电容的电压下降到预设下限时开启电路继续为第一电容充电。本发明具有平均导通压降明显降低、反向耐压更高、漏电流更小的优点;且电压检测电路采用内置比较器,保障了预设电压的可靠性。

    一种阈值可调的高精度过温保护电路

    公开(公告)号:CN108666973A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810527534.8

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 一种阈值可调的高精度过温保护电路,属于电子电路技术领域。温度感应模块包括二极管式NTC热敏电阻,二极管式NTC热敏电阻的阴极作为温度检测端,其阳极连接第一基准电流;减法器模块用于将二极管式NTC热敏电阻的阳极电压减去二极管式NTC热敏电阻的阴极电压得到测温电压;阈值设置模块的输入端连接基准电压,其输出端输出阈值电压;阈值设置模块包括修调模块,修调模块用于产生修调码值,修调码值用于调整阈值电压;控制输出模块用于比较测温电压和阈值电压,并根据比较结果产生过温信号。本发明提供的过温保护电路具有检测精度高、检测速度快和电路结构简单的优点,同时电路的保护阈值也可以调节。

    一种带瞬态增强的带隙基准电路

    公开(公告)号:CN108549448A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810359693.1

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 一种带瞬态增强的带隙基准电路,属于电子电路技术领域。包括带隙基准模块,瞬态增强模块和缓启动模块,带隙基准模块为Brokaw型基准,可以通过第三电阻来抵消第二三极管和第三三极管基极电流带来的基准电压的误差;瞬态增强模块通过第二PMOS管和第三PMOS管与带隙基准模块中第二NMOS管形成动态电流偏置,优化了电路的瞬态响应;同时通过第二电容、第二PMOS管和第三PMOS管形成的电流镜提供的动态电流,增加第一NMOS管栅极的瞬态充电电流;第二电容、第二PMOS管和第三PMOS管也组成反馈环路,防止电源电压的大幅度跌落;缓启动模块通过第一开关、第二开关、第三开关和第一电容使第一PMOS管栅极电压缓慢上升,避免环路建立过程中电压和电流的过冲。

    一种用于振荡器的修调电路

    公开(公告)号:CN108494384A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810338684.4

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 一种用于振荡器的修调电路,属于电子电路技术领域。包括开关控制模块和修调码载入模块,开关控制模块的输入信号为外部输入的第一输入信号和第二输入信号,根据第二输入信号控制开关控制模块工作或关断,根据第一输入信号和反馈回来的输出信号产生第一控制信号、第二控制信号和时序信号用于控制修调码载入模块。修调码载入模块由第一控制信号和第二控制信号控制工作或关断,修调码载入模块包括一个偏置电流产生单元和多个修调单元,每个修调单元中,各个熔丝由各自的控制信号控制,使熔丝熔断后,可获得对应输出的控制信号,该电平即为目标修调码值,可用于控制振荡器。本发明提供的可用于振荡器的修调电路结构简单、可靠性高、无静态功耗。

    一种防止电流倒灌的同步整流控制电路

    公开(公告)号:CN108494232A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810427374.X

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 一种防止电流倒灌的同步整流控制电路,属于电子电路技术领域。包括电压检测模块、逻辑控制模块和驱动模块,电压检测模块用于检测外置整流管漏极和源极之间的电压差,判断整流管寄生二极管的状态,逻辑控制模块产生整流管的最小导通时间和消隐时间,同时在最小导通时间内检测整流管的电流极性,避免在最小导通时间内发生电流倒灌现象,还避免了小电流情况下整流管驱动波形震荡,驱动模块用于提供整流管的栅极驱动。本发明提供的控制电路安全可靠,同时可实现较低的导通损耗,提高了发电机整体效率,起到节约能源和清洁环保的作用。

    一种用于旁路开关的电压检测控制电路

    公开(公告)号:CN108471225A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810382381.2

    申请日:2018-04-26

    Abstract: 一种用于旁路开关的电压检测控制电路,属于电子电路技术领域。旁路开关使用VDMOS功率管作主开关管,VDMOS功率管的体二极管导通压降为电源电压,为振荡器和电荷泵电路供电,振荡器产生时钟信号控制电荷泵电路将电源电压泵升输出给电压检测电路产生供电电压,为电压检测电路和驱动电路供电,电压检测电路的输出信号控制电荷泵电路和驱动电路,驱动电路产生具有更大驱动能力的驱动信号控制VDMOS功率管,当输出电压达到预设上限时关断电路停止对第一电容充电,当第一电容的电压下降到预设下限时开启电路继续为第一电容充电。本发明具有平均导通压降明显降低、反向耐压更高、漏电流更小的优点;且电压检测电路采用内置比较器,保障了预设电压的可靠性。

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