一种平滑温度补偿带隙基准源电路

    公开(公告)号:CN108536210A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810752568.7

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 一种平滑温度补偿带隙基准源电路,属于模拟集成电路技术领域。包括启动模块、偏置模块、高阶补偿模块和带隙基准核心模块,启动模块用于在电路初始化阶段使带隙基准源电路脱离零状态,并在带隙基准源电路正常工作后关断;偏置模块用于为高阶补偿模块和带隙基准核心模块产生第一偏置电压和第二偏置电压;带隙基准核心模块用来产生基准电压,高阶补偿模块用于产生高阶的补偿电流来提高基准电压的温度特性。本发明提出的带隙基准源在整个温度范围内实现了连续温度补偿,减小了基准电压在整个温度范围的温度漂移,实现了在整个温度范围的高阶补偿,从而使得基准电压在很宽的温度范围内具有高精度。

    一种湿密度测试装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107101909A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710451382.3

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: G01N9/00

    Abstract: 本发明公开一种湿密度测试装置,包括水槽、挂秤架、电子秤、称量盘、不规则样品盒、环状样品架、电阻加热器、注水组件和排水组件,所述挂秤架的两个架脚分别固定于水槽两相对的侧面顶部,所述挂秤架上设有与其相对滑动的连接,所述连接环通过连接绳与电子秤顶部连接,所述电子秤下方通过连接绳和挂钩与称量盘连接,所述不规则样品盒和环状样品架分别设置于水槽内侧壁靠近顶部的位置,所述电阻加热器设置于水槽内侧壁靠近底部的位置,所述注水组件和排水组件分别设置于水槽外侧壁靠近顶部和靠近底部的位置且与水槽内部连通。本发明可以快速、准确的测量环状或不规则块状样品湿密度。

    一种用于基准源的校准方法

    公开(公告)号:CN105759891B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201610169436.2

    申请日:2016-03-22

    Inventor: 石跃

    Abstract: 本发明涉及模拟集成电路技术领域,特别涉及一种用于基准源的校准方法。本发明的方法主要包括设置与基准源相连的扫描装置,所述扫描装置可在预设的条件下实时采样基准源的输出电压从而获得采样电压;设置与扫描装置相连的减法器,所述减法器用于将扫描装置在不同条件下获得的采样电压进行求差并获得差值电压;将获得的差值电压转化为数字信号;计算可使得差值电压最小的基准源,获得基准源的修调值;通过状态机将修调值写入基准源。本发明的有益效果为,通过定时对基准输出电压的扫描来改变基准修调信号,保证了基准能长时工作在最佳状态,随温度的漂移很小,大大延长了芯片的使用寿命。

    一种无电阻基准电压源
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105242738B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510828318.3

    申请日:2015-11-25

    Inventor: 石跃 周泽坤

    Abstract: 本发明属于电源技术领域,具体的说涉及一种无电阻基准电压源。本发明提供的一种无电阻基准电压源,包括正温系数电流源模块、基准电压产生模块和衬底偏置电压调整模块;所述正温系数电流源模块和衬底偏置电压调整模块分别与基准电压产生模块连接;其中,正温度系数电流源模块产生正温系数电流给工作在饱和区的NMOS管MN4提供偏置电流;衬偏调整模块为该NMOS管MN4调整衬底偏置电压,进而起到调整阈值的作用;该NMOS的栅极和漏极接在一起,输出基准电压,克服工艺波动对基准源输出带来的影响。本发明的有益效果为,采用无电阻技术减小版图面积同时输出低基准电压源,还可有效提高基准电压源精度。

    一种基于环形放大器差分输出的模拟触发异步时序电路

    公开(公告)号:CN116015304B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202310329600.1

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于环形放大器差分输出的模拟触发异步时序电路,涉及集成电路领域,包括:时钟生成模块、并行采样模块、数据多路复用模块;并行采样模块包括多路流水线结构ADC;每路流水线结构ADC包括时钟产生电路、流水线转换结构、延迟对准寄存器阵列和数字校正电路;每级流水线转换结构包括MDAC和子ADC;MDAC包括采样保持电路、子DAC和级间增益电路,级间增益电路用于产生触发信号,使用组合逻辑控制流水线结构ADC。本发明采用环形放大器产生模拟触发时序信号,解决了在单通道内部建立高速时钟的设计难题,实现具有高度集成化的高速高精度ADC。

    一种用于流水线ADC的全差分放大器

    公开(公告)号:CN111431490A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010382472.3

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于流水线ADC的全差分放大器,包括:电压偏置电路、差分型放大器本体电路和开关电容共模反馈电路;通过差分型放大器本体电路的全差分的结构设计,提高信噪比,降低增益带宽积的需求,从而降低功耗,节能;通过开关电容共模反馈电路为差分型放大器本体电路提供共模反馈,使其具备高增益;通过电压偏置电路为差分型放大器本体电路提供稳定的电压偏置;相比于传统技术,还具有输入摆幅范围大,输出摆幅范围大和线性度高的优点。

    一种适用于峰值电流模BUCK变换器的自适应斜坡补偿电路

    公开(公告)号:CN108599535A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810743641.4

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 一种适用于峰值电流模BUCK变换器的自适应斜坡补偿电路,属于电子电路技术领域。包括自适应电流产生模块和斜坡发生模块,自适应电流产生模块的输入端连接峰值电流模BUCK变换器的输入电压和输出电压,用于产生与输入电压和输出电压的差值成正比的自适应电流;斜坡发生模块将自适应电路产生模块产生的自适应电流信号转化为斜坡电压信号。本发明产生的自适应斜坡补偿电压信号不仅解决了环路稳定性的问题,同时还保证了在全占空比范围内系统品质因数Q都为最优值并且保持恒定不变,大大的加速了系统瞬态响应速度。

    一种浪涌电压动态抑制电路

    公开(公告)号:CN107276060A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710451285.4

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 一种浪涌电压动态抑制电路,属于电子电路技术领域。本发明的电路包括浪涌电压检测电路和动态吸波电路,浪涌电压检测电路实时检测芯片内部电源Vin的电压值,并将此值与设定的启动动态吸波电路的开启阈值VT进行比较,如果Vin>VT,便会开启动态吸波电路,将Vin限制在正常的工作电压。本发明抑制了芯片中浪涌电压的产生,克服了传统用滤波大电容占用较大芯片面积的缺点;本发明可以根据实际需求自行设定浪涌电压抑制电路的启动电压值,检测到浪涌电压时自动抑制浪涌电压,将其降到合理的值,保护了芯片内部器件的安全工作;当浪涌电压特别严重时,可以额外的打开一条放电通路来抑制浪涌电压的产生。

    一种低噪高速跨阻放大器

    公开(公告)号:CN106788280A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611178239.3

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 一种低噪高速跨阻放大器,属于电子技术领域。包括采用低输入阻抗、低增益的跨阻放大器的两个电流放大器,第一电流放大器输入端接信号光电管,第二电流放大器输入端接虚拟光电管或浮空处理,在足够宽的带宽下为整体电路提供一部分增益,隔离输入节点的大电容,抑制第一级的噪声;电流镜电流做差电路,其两个输入端分别接两个电流放大器的输出端,将两个电流放大器的输出电流做差,从而实现电路静态工作点的稳定及噪声抵消功能;后级跨阻放大器,其输入端接电流镜做差电路的输出端,可以采用高增益跨阻放大器,在保证高带宽的前提下,为电路提供较大的增益和电路驱动能力。本发明提出的架构可以同时实现低噪声、高带宽和高增益。

    一种非带隙无电阻CMOS基准源

    公开(公告)号:CN106383542A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611178235.5

    申请日:2016-12-19

    CPC classification number: G05F1/567

    Abstract: 一种非带隙无电阻CMOS基准源,属于模拟电路技术领域。包括阈值电压提取电路和基准电压产生电路,阈值电压提取电路提取NMOS阈值电压VTHN和PMOS阈值电压VTHP输入基准电压产生电路后产生基准电压VREF;本发明以阈值电压的负温特性为基础,利用NMOS阈值电压和PMOS阈值电压的差值产生正温补偿电压,通过基准电压产生电路进行叠加,最终实现一个非带隙无电阻的基准电压源;不需要很大尺寸比的MOS器件,减小了电路设计难度;本发明不需要PN结和电阻,减小了版图面积,不会引入额外的噪声。

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