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公开(公告)号:CN115542990A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211192366.4
申请日:2022-09-28
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及一种用于电力电子系统中AC‑DC电源控制器模块的LDO电路,包括带隙基准电路、动态偏置误差放大器、动态偏置控制电路、偏置电路、多重保护电路以及功率管、反馈电阻R1、反馈电阻R2。所述动态偏置误差放大器的偏置电流除了一个固定偏置电流IB外,还有一个额外的动态偏置电流IAB,动态偏置控制电路将检测负载电流变化,产生偏置控制信号Vctrl去控制动态偏置电流IAB用于改变动态偏置误差放大器的偏置电流,改变其瞬态响应速度。本发明在现有技术基础上,首先采用动态偏置技术,在重负载时加大偏置电流,提高LDO电路的响应速度;另外采用多重保护电路,增加LDO电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN114157287A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111402219.0
申请日:2021-11-19
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司 , 清华大学无锡应用技术研究院
IPC: H03K19/0944 , H03F3/45 , H03K19/003 , H04L27/04 , H04L27/06
Abstract: 本发明涉及一种超高速绝缘隔离栅驱动电路,包括输入接收电路、载波信号产生电路、调制发送电路、4个高压电容组成的隔离电路、接收解调电路、高速输出驱动电路。输入接收电路和载波信号产生电路的输出端均连接调制发送电路,调制发送电路输出差分发送数据TxP和TxN,其中TxP经过正端发送电容Ctp和正端接收电容Crp输出RxP信号,TxN经过负端发送电容Ctn和负端接收电容Crn输出RxN信号;RxP信号和RxN信号连接接收解调电路的输入端,接收解调电路的输出端连接高速输出驱动电路,产生驱动信号。本发明可实现高耐压的前提下,提高信号处理速度;在提高输出驱动能力的同时,大幅降低动态功耗;采用OOK信号调制和解调技术,提高隔离区信号传输可靠性。
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公开(公告)号:CN119482862A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411938206.9
申请日:2024-12-26
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种电源电路及电源设备,电源电路包括控制电路、参考电流产生电路及充电电流产生电路,控制电路用于输出控制信号,参考电流产生电路与控制电路电连接,用于响应控制信号产生参考电流,充电电流产生电路包括多组电流产生单元,每组电流产生单元分别与参考电流产生电路及控制电路电连接,各组电流产生单元并联连接且在并联连接点与电池电连接,目标电流产生单元响应控制信号产生单元电流,以在并联连接点输出目标充电电流为电池充电,单元电流与参考电流成预设比例,目标充电电流为目标电流产生单元产生的单元电流总和。通过由与参考电流成比例的多组单元电流组成充电电流,能够提高充电电流的精度。
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公开(公告)号:CN116154730A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211258572.0
申请日:2022-10-14
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
IPC: H02H7/20 , H03K19/003 , G01K7/01
Abstract: 本发明公开了一种可编程高精度温度保护电路,该电路包括依次连接的可编程偏置电路、温度检测电路、宽电压范围比较器电路、输出整形电路和缓冲输出电路,输出整形电路输出的温度保护输出信号OTLock进入缓冲输出电路的同时还连接到可编程偏置电路的输入端;缓冲输出电路对温度保护输出信号OTLock进行缓冲驱动,最终输出温度保护信号OTP。本发明提供的温度保护电路为适应不同电源电压条件下的工作要求,首先采用可编程偏置电路,针对不同电压条件具有很好的适用性;另外,输出整形电路采用RC低通滤波和施密特触发器组合滤波,以滤除高频噪声的影响,保持了一定的迟滞量,从而产生稳定可靠的保护输出信号。
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公开(公告)号:CN115037173A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210710938.7
申请日:2022-06-22
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高效率AC‑DC电源控制器电路,包括反馈电压检测电路、原边峰值电流检测电路、反馈电流检测电路、电压电流混合检测电路、参考电压产生电路、第一电压判别电路、第二电压判别电路、电流综合补偿电路、综合比较器电路、逻辑控制电路、输出驱动电路和保护电路。本发明为提高AC‑DC电源控制器的效率,在现有技术基础上增加了电压电流混合检测控制环路,提高了反馈信号控制精度和响应速度;采用了多环路控制逻辑,保持AC‑DC控制器的稳定性,对各环路的工作模式和状态进行精确控制;采用了更高速度的输出驱动电路,达到更快的上升和下降时间和更低的动态功耗。
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公开(公告)号:CN117370249A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311658160.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
IPC: G06F13/40 , H03K19/0175
Abstract: 本申请实施例涉及接口电路技术领域,公开了一种接口电路、接口装置及接口芯片。接口电路包括接口单元及芯片本体,接口单元用于插接线缆,接口单元包括第一CC引脚与第二CC引脚,线缆一端插接在接口单元上,线缆另一端插接在外接设备上,若接口电路被配置为Type‑A接口电路,芯片本体基于第一CC引脚检测到外接设备时,响应线缆配置信息,通过第一CC引脚向线缆发送数据交互请求,以请求线缆返回通信交互信息。本实施例只需要一类接口电路便可兼容配置成Type‑A接口电路或Type‑C接口电路,如此提高接口电路的兼容性,节省开发成本,同时也有利于简化物料管理。
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公开(公告)号:CN115562426A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211191502.8
申请日:2022-09-28
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明涉及一种低压差无片外电容LDO电路,包括带隙基准电路、误差放大器EA、由PMOS管M1和PMOS管M2构成的缓冲级,由功率PMOS管M0和反馈电阻R1、反馈电阻R2和补偿器件构成的功率输出级;以及衬底调制放大器和保护电路。本发明所提供的低压差无片外电容LDO电路,在现有技术基础上,一方面采用功率调整管衬底调制技术,降低功率调整管的开启电压,进而实现降低LDO压差电压的目标;另一方面采用多种保护电路,增加LDO电路的可靠性。
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公开(公告)号:CN115051579A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210712448.0
申请日:2022-06-22
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高效率小体积AC‑DC电源控制器模块,包括第一封装基板、第二封装基板、焊接在第一封装基板上的高压功率MOSFET晶体管和焊接在第二封装基板上的AC‑DC控制芯片。本发明首先将AC‑DC控制芯片、功率MOSFET和电阻Rcs进行封装集成实现体积优化,减小开关电源系统的PCB布局面积实现高功率密度,并减少外部引脚和外部电阻进一步降低系统成本;此外,本发明对AC‑DC控制芯片进行效率优化,增加了电压电流混合检测控制环路和多环路控制逻辑,提高反馈信号控制精度和响应速度的同时,保持AC‑DC控制器的稳定性,对各环路的工作模式和状态进行精确控制,最终实现更高效率。
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公开(公告)号:CN114167771A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111402207.8
申请日:2021-11-19
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种用于AC‑DC控制器的输出驱动控制电路,包括控制逻辑电路、输出驱动电路,以及欠压、过压、过温和过流保护电路。所述控制逻辑电路根据接收的恒压、恒流开启信号、峰值电流检测信号,以及欠压、过压、过温、过流保护信号进行逻辑运算,产生输出驱动电路所需要的输入脉冲信号,输出驱动电路将该输入脉冲信号进行电流和电压放大,得到有大电流驱动能力的输出信号。该电路在现有输出驱动电路基础上,增加了电平移位电路、P端浮动LDO、N端LDO和延迟补偿电路,使脉冲信号的高低电平绝对摆幅减小;从而使得上升和下降时间比现有技术快,动态功耗减小;其次,采用了多种芯片状态监测保护电路和恒压恒流多模式控制,提高电路可靠性和控制精度。
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公开(公告)号:CN117370249B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311658160.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 瀚昕微电子(无锡)有限公司
IPC: G06F13/40 , H03K19/0175
Abstract: 本申请实施例涉及接口电路技术领域,公开了一种接口电路、接口装置及接口芯片。接口电路包括接口单元及芯片本体,接口单元用于插接线缆,接口单元包括第一CC引脚与第二CC引脚,线缆一端插接在接口单元上,线缆另一端插接在外接设备上,若接口电路被配置为Type‑A接口电路,芯片本体基于第一CC引脚检测到外接设备时,响应线缆配置信息,通过第一CC引脚向线缆发送数据交互请求,以请求线缆返回通信交互信息。本实施例只需要一类接口电路便可兼容配置成Type‑A接口电路或Type‑C接口电路,如此提高接口电路的兼容性,节省开发成本,同时也有利于简化物料管理。
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