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公开(公告)号:CN108491023A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810493176.3
申请日:2018-05-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 一种低功耗高精度的电流基准电路,属于电子电路技术领域。包括修调码值产生模块、修调校准补偿模块、零温电流产生模块和基准电流产生模块,修调码值产生模块用于产生修调码值;修调校准补偿模块和基准电流产生模块构成电流镜结构,修调校准补偿模块根据修调码值调整电流镜结构的宽长比;基准电流产生模块以零温电流产生模块产生的零温电流作为基础电流,根据修调码值校准之后确定的电流镜结构的宽长比复制零温电流,从而得到需要的基准电流。本发明的电路具有低功耗和高精度的特点,在对基准电流进行校准时,直接通过改变零温电流来改变电流镜的宽长比,避免了调整电阻带来的电流非线性问题以及调整基准电压所带来的复杂性问题。
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公开(公告)号:CN108562373B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201810372794.2
申请日:2018-04-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01K7/42
Abstract: 一种高精度的温度传感器电路,属于电子电路技术领域。首先利用带隙基准模块产生一个带隙基准电压和一个正温度系数电压,然后用两个相同的压频转换电路分别将正温度系数电压与带隙基准电压转化为正温度系数电压频率和带隙基准电压频率,最后通过两个计数器计数,当第二计数器计满之后通过反馈信号使得第一计数器停止计数,通过获得正温度系数电压与带隙基准电压比值来获得温度值大小,所设计的温度传感器结构简单,可以做到低功耗;带隙基准模块中使用斩波运放用于消除运放失调所引起的误差,带隙基准模块后增加一个系统斩波模块来减小比较器失调电压对温度检测的误差。本发明结构简单,功耗低,测温误差小。
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公开(公告)号:CN108494277B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810427382.4
申请日:2018-05-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M7/217
Abstract: 一种提高电机效率的同步整流控制电路,属于电子电路技术领域。本发明用于控制同步整流系统中的整流管,通过检测整流管的漏源压差来控制整流管的开启和关断,包括电压检测模块、逻辑控制模块和驱动模块,其中电压检测模块用于检测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,避免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。本发明结构简单,可以大幅度降低同步整流系统的功耗,降低了整流桥的温度,提升了系统可靠性;具有较低的导通损耗,能够提高发电机整体效率,起到节约能源,清洁环保的作用。
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公开(公告)号:CN108733128A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810493177.8
申请日:2018-05-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F3/26
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。
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公开(公告)号:CN108572034A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810372290.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: G01K1/20 , G01K15/005
Abstract: 一种内建时钟的温度传感器电路,属于电子电路技术领域。首先利用带隙基准模块产生带隙基准电压和正温度系数电压,然后用两个相同的压频转换电路分别将正温度系数电压与带隙基准电压转化为正温度系数电压频率和带隙基准电压频率,最后通过两个计数器计数,当第二计数器计满之后通过反馈信号使得第一计数器停止计数,通过获得正温度系数电压与带隙基准电压比值来获得温度值大小,所设计的温度传感器结构简单,可以做到低功耗;带隙基准模块中使用斩波运放用于消除运放失调所引起的误差,带隙基准模块后增加一个系统斩波模块来减小比较器失调电压对温度检测的误差;第二计数器产生第一时钟信号和第二时钟信号,具有频率范围广、时钟频率可调等优点。
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公开(公告)号:CN108566104A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810427388.1
申请日:2018-05-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M7/217
Abstract: 一种同步整流控制电路,属于电子电路技术。本发明通过检测整流管的漏源压差来开启和关断整流管,包括电压检测模块、同步整流逻辑控制模块和驱动模块,电压检测模块用于检测整流管的漏源压差,同步整流逻辑控制模块用于控制整流管的最小导通时间,避免开启整流管后发生震荡,驱动模块用于提供栅极驱动。本发明提供的驱动方式简单可靠,可以大幅降低整流器的功耗,降低整流桥的温度,提升系统可靠性;同时可实现较低的导通损耗,提高发电机整体效率,起到节约能源,清洁环保的作用。
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公开(公告)号:CN108562373A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810372794.2
申请日:2018-04-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01K7/42
CPC classification number: G01K7/42
Abstract: 一种高精度的温度传感器电路,属于电子电路技术领域。首先利用带隙基准模块产生一个带隙基准电压和一个正温度系数电压,然后用两个相同的压频转换电路分别将正温度系数电压与带隙基准电压转化为正温度系数电压频率和带隙基准电压频率,最后通过两个计数器计数,当第二计数器计满之后通过反馈信号使得第一计数器停止计数,通过获得正温度系数电压与带隙基准电压比值来获得温度值大小,所设计的温度传感器结构简单,可以做到低功耗;带隙基准模块中使用斩波运放用于消除运放失调所引起的误差,带隙基准模块后增加一个系统斩波模块来减小比较器失调电压对温度检测的误差。本发明结构简单,功耗低,测温误差小。
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公开(公告)号:CN108494277A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810427382.4
申请日:2018-05-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: H02M7/217
Abstract: 一种提高电机效率的同步整流控制电路,属于电子电路技术领域。本发明用于控制同步整流系统中的整流管,通过检测整流管的漏源压差来控制整流管的开启和关断,包括电压检测模块、逻辑控制模块和驱动模块,其中电压检测模块用于检测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,避免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。本发明结构简单,可以大幅度降低同步整流系统的功耗,降低了整流桥的温度,提升了系统可靠性;具有较低的导通损耗,能够提高发电机整体效率,起到节约能源,清洁环保的作用。
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公开(公告)号:CN106020307B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610466388.3
申请日:2016-06-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明属于电子电路技术领域,特别涉及一种恒定功耗的线性恒流电源。本发明的电路包括电压采样模块、补偿电流产生模块和恒流模块;其中电压采样模块采样功率管漏端电压,输出与输入成比例的电压V1并产生开关控制信号S1。V1经过除法器模块进行求倒输出1/V1电压输出减法器模块输出(V3‑1/V1)电压再经电压‑电流转换模块产生补偿电流Ic=(V3‑1/V1)/R1,补偿电流通过开关S1流过补偿电阻RF来调节RS上电压,调节输出电流Iout使得功率恒定。当功率管NM1漏端电压上升,补偿电流模块产生随电压增大而增大的补偿电流;当电压上升到一定程度时,open信号控制开关S1打开,补偿流过电阻RF,降低RS上的电压,降低芯片输出电流,维持芯片上的功率恒定。
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公开(公告)号:CN108549448B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201810359693.1
申请日:2018-04-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/56
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。
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