具有内阻自适应的最大功率追踪电路及DC-DC升压电路

    公开(公告)号:CN110224593A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910542822.5

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明公开具有内阻自适应的最大功率追踪电路及DC-DC升压电路,最大功率追踪电路采用开关延时生成电路与开关延时综合电路相结合的电路结构,开关延时生成电路将输入电容上的电压与最大功率点电压进行比较,开关延时综合电路实时根据环境能量源的内阻大小自适应生成不同长短的延时时间,以此生成携带了输入内阻大小信息的开关信号;DC-DC升压电路利用最大功率追踪电路所生成的携带了输入内阻大小信息的开关信号S0,不仅能够保证其在输入电压的变化范围较宽时系统仍具有较高的追踪效率,追踪效率最高可达99.64%;而且能够保证其在环境能量源的内阻较大的范围内仍具备较高的能量转换效率,能量转换效率最高可达96.25%。

    一种数字输出两级双精度生物医学电容传感器接口电路

    公开(公告)号:CN109525239A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201910067022.2

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明公开一种数字输出两级双精度生物医学电容传感器接口电路,由电容时间转换电路和时间数字转换电路组成。采用两级双精度振荡器产生低精度、高精度两路参考信号,对被测电容进行双精度测量,在提高电容测量精度的同时,减少测量时间;同时,可根据被测电容的大小,对外接的参考电容的电容值和外部控制的可编程分频器的分频倍数进行调整,实现非固定、宽范围、高精度的电容检测;逻辑控制单元结构,使双精度参考信号可在分频后的被测信号的一个周期内完成测量,减少测量时间;电容的变化直接转换为数字编码输出,可减少模数转换单元,方便与后续芯片级联,降低电容测量误差。

    一种高精度电流模式基准电压源

    公开(公告)号:CN108897365A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810980161.X

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明公开一种高精度电流模式基准电压源,包括启动电路、CTAT基准电流源电路、PTAT基准电流源电路、温度补偿电路。本发明未使用无源电阻、二极管或者三极管,与CMOS工艺兼容,大大减小了版图面积,降低了生产成本,功耗低,同时具有高电源抑制比和低温漂系数。

    一种正反馈隔离动态锁存比较器

    公开(公告)号:CN106026996B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610381483.3

    申请日:2016-06-01

    Abstract: 本发明公开一种正反馈隔离动态锁存比较器,包括交叉耦合输入单元、输入复位单元、CMOS隔离开关单元、交叉耦合锁存结构单元、锁存复位单元、输出整形单元和正反馈单元。交叉耦合输入将输入电压信号转换成电流,交叉耦合锁存结构和锁存复位完成比较功能;CMOS隔离开关将交叉耦合输入和交叉耦合锁存结构在复位阶段隔离,降低踢回噪声的影响;输入复位在复位阶段将交叉耦合输入的输出端复位;正反馈由输出整形的输出控制,在比较阶段增大放电电流;CLK和NCLK为两相不交叠时钟,为整个动态锁存比较器提供时序。本发明能够显著提高动态锁存比较器的速度和精度,并使得功耗有所改善。

    一种应用于跳频通信的高速超宽带半周期频率检测电路

    公开(公告)号:CN108259093A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810054580.0

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开一种应用于跳频通信的高速超宽带半周期频率检测电路,通过对输入的频率信号分别进行上升沿和下降沿检测,并可在输入信号的半个周期内将频率转换为电压,提出并采用包络检测电容与采样开关结构,对采样电容进行峰值检测并实时跟踪,产生稳定的直流电压信号进行输出。边沿信号互锁控制工作方式,可使电路实现自动检测,自我恢复到初始状态,当检测到新的频率信号时,不需电路外部施加复位或重启信号,使电路对于跳频信号可实现连续检测,并适用于超宽带高速跳频信号的检测。本发明适用于超宽带跳频通信,可满足高速跳频模式,克服传统频率检测电路检测时间过长、检测频带范围窄、可检测频率不高、输出电压纹波抖动大、功耗高等不足。

    一种低电压纳瓦量级全CMOS电流模式基准电压源

    公开(公告)号:CN106527559B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201611234699.3

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明公开一种低电压纳瓦量级全CMOS电流模式基准电压源,其特征是,包括启动电路、IPTATa基准电流源电路、IPTATb基准电流源电路和温度补偿电路;启动电路连接到IPTATa基准电流源电路和IPTATb基准电流源电路,并在基准电压源开启时提供电流,使得基准电压源摆脱简并偏置点;IPTATa基准电流源电路和IPTATb基准电流源电路分别产生一个偏置电流为温度补偿电路提供电流偏置;温度补偿电路将2个偏置电流分别以不同的倍数作差,得到一个与温度无关的基准电流,并驱动温度补偿电路中MOS管得到一个不受电源电压和温度变化影响的输出电压。本发明具有功耗低、版图面积小、器件与标准CMOS工艺匹配、温度系数低和电源电压抑制比高的特点。

    一种频带间隔均匀的宽带压控振荡器

    公开(公告)号:CN106788402A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710110278.8

    申请日:2017-02-28

    CPC classification number: H03L7/02 H03H11/04 H03K17/687

    Abstract: 本发明公开一种频带间隔均匀的宽带压控振荡器,由电感电容谐振电路和开关电容阵列电路组成。开关电容阵列电路包括两段线性逼近开关电容阵列和数字逻辑控制电路。采用两段线性逼近电容阵列替代传统的二进制权重电容阵列,根据控制码的变化利用数字逻辑控制电路调整两段线性逼近开关电容阵列接入谐振回路的开关电容的大小,使得各相邻频带的调谐曲线间隔趋于均匀,即可以减小各个频带调谐曲线间隔的差异性,提高均匀性,通过降低频带间隔值即降低调谐增益以实现改善频率合成器相位噪声的目的。

    一种尾流反馈宽调谐压控振荡器

    公开(公告)号:CN105071773A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510540317.9

    申请日:2015-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种尾流反馈宽调谐压控振荡器,包括1个振荡核心电路,1个尾流阵列电路和2个结构完全相同的输出驱动电路。振荡核心电路跨接在第一输出驱动电路和第二输出驱动电路之间。第一输出驱动电路形成振荡器的一个输出端,第二输出驱动电路形成振荡器的另一个输出端。尾流阵列电路的一端分别连接偏置电压和第一输出驱动电路。尾流阵列电路的另一端分别连接偏置电压和第二输出驱动电路。采用了随同开关电容接入变化的尾流源阵列,使压控振荡器在宽的调谐范围内都能具有较好相位噪声性能;同时通过隔直电容从输出驱动漏极为主尾流管NM21、NM22的栅极提供反馈偏置,减小了尾流管引入的闪烁噪声,进一步优化了相位噪声性能。

    去多址干扰的跳时脉冲位置调制超宽带数字接收机及方法

    公开(公告)号:CN105007098A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510214547.6

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明公开一种去多址干扰的跳时脉冲位置调制超宽带数字接收机及方法,本地TH-PPM信号产生器产生0码和1码TH-PPM信号。去多址干扰器将检波接收到的信号与本地TH-PPM信号做与运算,去除接收信号中的多址干扰信息。相关检测器对去多址干扰器输出的信号与本地TH-PPM信号进行相关运算。起始同步器让本地TH-PPM信号产生器的PN码与接收到的信号的PN码同步,同步完成后输出一个同步锁定信号。失步检测模块根据相关器输出的信号判断本地TH-PPM信号产生器的PN码是否与接收到的信号的PN码同步。数据恢复模块在同步锁定信号为高电平时将接收到的数据解调输出。本发明能够消除多址干扰,提高接收信号的可靠性。

    一种快速瞬态响应CMOS低压差线性稳压器

    公开(公告)号:CN104679086A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510127253.X

    申请日:2015-03-23

    Abstract: 本发明公开一种快速瞬态响应CMOS低压差线性稳压器,其误差放大电路的反相输入端与基准电压Vref相连,误差放大电路的同相输入端与取样电阻电路的取样输出端Vf相连,误差放大电路的输出端经转换速率增强电路连接功率管的栅极;误差放大电路的电源正端、转换速率增强电路的电源正端和功率管的源极相连后,形成稳压器本体的输入端Vin;功率管的漏极与取样电阻的电源正端相连后,形成稳压器本体的输出端Vout;误差放大电路的电源负端、转换速率增强电路的电源负端和取样电阻的电源负端相连后,形成稳压器本体的地端GND。本发明具有较高的转换速率和瞬态响应。

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