基于多核心联合仿真被验证设计的仿真验证平台

    公开(公告)号:CN108984945A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810877425.9

    申请日:2018-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于多核心联合仿真被验证设计的仿真验证平台,包括具有以下结构中的至少一种结构:数字逻辑仿真工具和算法仿真工具分时联合仿真验证平台结构、数字逻辑仿真工具和算法仿真工具同时联合仿真验证平台结构、数字逻辑仿真工具和硬件原型平台联合仿真验证平台结构以及硬件原型平台作和算法仿真工具借助DSP联合仿真验证平台结构。本发明的基于多核心联合仿真被验证设计的仿真验证平台能够联合使用三类仿真验证工具,能够更好的提升定位问题的精准度、功能/算法的覆盖率、执行仿真的速度,大大提升了仿真效率。

    同时产生多种温度特性参考电流的带隙基准参考源电路

    公开(公告)号:CN107390771B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201710749296.0

    申请日:2017-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种同时产生多种温度特性参考电流的带隙基准参考源电路,包括:零温度系数电压、正温度系数电流输出电路、负温度系数电流输出电路、零温度系数电流输出电路以及运算放大器。其中,零温度系数电压、正温度系数电流输出电路包括:第一电阻、第二电阻、第一双极型晶体管、第二双极型晶体管、第三双极型晶体管、第一P沟道场效应管、第二P沟道场效应管、第三P沟道场效应管、第一N沟道场效应管和第二N沟道场效应管;负温度系数电流输出电路包括第一电流镜、第三电阻和第三N沟道场效应管;零温度系数电流输出电路包括第二电流镜。本发明的带隙基准参考源电路结构简单、成本低、能够同时输出多种温度特性的电流。

    一种快速响应LDO电路
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107479610A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710905386.4

    申请日:2017-09-29

    CPC classification number: G05F1/561

    Abstract: 本发明公开了一种快速响应LDO电路,包括:带隙基准电路、误差放大器、AB类驱动电路、功率管、响应电路、第一电阻和第二电阻;带隙基准电路的输出端与误差放大器的第一输入端和第二输出端与AB类驱动电路的第一输入端和第二输入端相连;AB类驱动电路的输出端与功率管的控制端相连;功率管的第一端均与电源相连,第二端依次通过第一电阻、第二电阻后接地;第一电阻和第二电阻之间的连接节点与误差放大器的第二输入端相连;响应电路的反馈端与功率管的第二端相连,且响应电路的两个输出端分别与AB类驱动电路的第一输入端和第二输入端相连。该电路可以加快环路的调整速度和响应速度,减小输出电压波动。

    同时产生多种温度特性参考电流的带隙基准参考源电路

    公开(公告)号:CN107390771A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710749296.0

    申请日:2017-08-28

    CPC classification number: G05F3/26

    Abstract: 本发明公开了一种同时产生多种温度特性参考电流的带隙基准参考源电路,包括:零温度系数电压、正温度系数电流输出电路、负温度系数电流输出电路、零温度系数电流输出电路以及运算放大器。其中,零温度系数电压、正温度系数电流输出电路包括:第一电阻、第二电阻、第一双极型晶体管、第二双极型晶体管、第三双极型晶体管、第一P沟道场效应管、第二P沟道场效应管、第三P沟道场效应管、第一N沟道场效应管和第二N沟道场效应管;负温度系数电流输出电路包括第一电流镜、第三电阻和第三N沟道场效应管;零温度系数电流输出电路包括第二电流镜。本发明的带隙基准参考源电路结构简单、成本低、能够同时输出多种温度特性的电流。

    失调电压校准方法及电路、流水线逐次逼近型模数转换器

    公开(公告)号:CN119602791A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411483513.2

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明提供一种失调电压校准方法及电路、流水线逐次逼近型模数转换器,属于集成电路领域。所述方法包括:通过电容阵列对输入信号进行采样得到采样信号;检测放大器对采样信号进行放大后输入端的残差信号的大小,确定放大器的失调电压的大小及方向;根据放大器的失调电压的大小及方向调节比较器的失调电压的大小及方向,使比较器的失调电压的大小与放大器的失调电压的大小相等,且比较器的失调电压的方向与放大器的失调电压的方向一致;将比较器的失调电压与放大器的失调电压进行差值比较,使比较器的失调电压抵消放大器的失调电压,以使整个级电路的等效失调电压为零。本发明实现简单、校准精度高,同时实现比较器和放大器的校准。

    固定导通时间模式下的降压型开关变换器组与变换器芯片

    公开(公告)号:CN119582609A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411432066.8

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,公开一种固定导通时间模式下的降压型开关变换器组与变换器芯片。所述变换器组包括:N个并联的降压型开关变换器,该变换器包括:主电路;触发器,输出端与主电路的上、下功率管的栅极相连;第一、第二移相电路,其时钟输入端分别与触发器的S、R端相连,移相电路的相移角度被调节为360°/N,第一个变换器还包括:脉冲调制控制电路,第一、第二输入端分别与主电路的输出端、反馈点相连,输出端与S端相连;及计时电路,输入、输出端分别与触发器的输出端、R端相连,用于控制上功率管的固定导通时间。本发明以多相位进行多相操作,能够提供工程应用所需要的足够的负载电流,且电感电流纹波得以抵消,输出电压纹波更小。

    模数转换系统、增益自动选择方法及增益偏差校准方法

    公开(公告)号:CN119232151A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411270362.2

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明涉及模数转换技术领域,提供一种模数转换系统、增益自动选择方法及增益偏差校准方法。所述模数转换系统包括:主模数转换器、辅模数转换器、增益选择模块以及恢复模块,主模数转换器和辅模数转换器均包括采样电容及转换电容阵列;辅模数转换器与主模数转换器同时对输入信号进行采样,辅模数转换器优先对采样信号进行预转换得到预转换结果;增益选择模块用于根据辅模数转换器的预转换结果确定当前输入信号对应主模数转换器的满量程中的位置,从而确定主模数转换器采样当前输入信号需要接入的采样电容的数量,以调整主模数转换器的增益。本发明可以保证每个采样点都不引起ADC过载或者精度下降,保证所有信号都可获得高精度采样。

Patent Agency Ranking