一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片

    公开(公告)号:CN111209712B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201811401265.7

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片,包括时间检测模块,检测晶体振荡器的死区时间;控制电路与时间检测模块和晶体振荡器连接,根据时间检测模块检测到的死区时间向晶体振荡器提供输入电压,当晶体振荡器的死区时间大于或等于预设阈值时,重复调高晶体振荡器的输入电压并检测晶体振荡器的死区时间的步骤直至晶体振荡器的死区时间小于预设阈值以得到晶体振荡器的工作电压。本发明根据晶体振荡器的死区时间重复调节晶体振荡器的输入电压以得到晶体振荡器的工作电压,经过多次迭代选取合适的晶体振荡器工作电压,在保证晶体振荡器能够正常工作的情况下,有效降低的电路降低整体功耗,输出稳定的振荡频率,降低芯片功耗。

    一种触摸按键控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111106820B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201811260995.X

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种触摸按键控制系统及其控制方法,包括寄生电容和控制电路,所述寄生电容第一端与所述控制电路连接,第二端接地,所述控制电路控制寄生电容的工作状态,所述控制电路包括时钟检测电路和逻辑控制模块,所述时钟检测电路与逻辑控制模块连接,通过寄生电容的容值变化检测时钟检测电路的频率,逻辑控制模块实时检测设定时间阈值内时钟检测电路的频率变化判断触摸按键是否满足触发条件。本发明通过利用触摸按键本身的寄生电容和内置电路组成只与触摸按键寄生电容值相关的时钟检测电路,在触摸按键触发容值变化的情况下,通过判断时钟的频率大小变化,来判断是否能够达到触发标准。

    一种基于MCU的锁相环锁定检测方法和MCU

    公开(公告)号:CN107809238B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201710891280.3

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于MCU的锁相环锁定检测方法和MCU,该MCU包括模数转换器、存储单元和数据处理单元,所述模数转换器与所述存储单元相连接,所述存储单元与所述数据处理单元相连接;利用所述模数转换器每间隔一预设时间段检测锁相环中压控振荡器的输入电压,获得与所述输入电压对应输出数据,并将所述输出数据存储到所述存储单元;利用所述数字处理单元判断在N个所述预设时间段中每个预设时间段,所述存储单元中存储的输出数据的变化量,从而判定所述锁相环稳定锁定。充分利用了MCU中的现有资源,判断锁相环的稳定锁定,不需要额外增加MCU的内部和外部资源,成本低且能够有效精准的判断锁相环的稳定锁定。

    一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片

    公开(公告)号:CN111209712A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811401265.7

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片,包括时间检测模块,检测晶体振荡器的死区时间;控制电路与时间检测模块和晶体振荡器连接,根据时间检测模块检测到的死区时间向晶体振荡器提供输入电压,当晶体振荡器的死区时间大于或等于预设阈值时,重复调高晶体振荡器的输入电压并检测晶体振荡器的死区时间的步骤直至晶体振荡器的死区时间小于预设阈值以得到晶体振荡器的工作电压。本发明根据晶体振荡器的死区时间重复调节晶体振荡器的输入电压以得到晶体振荡器的工作电压,经过多次迭代选取合适的晶体振荡器工作电压,在保证晶体振荡器能够正常工作的情况下,有效降低的电路降低整体功耗,输出稳定的振荡频率,降低芯片功耗。

    一种频率调制装置、开关电源及其频率调制方法

    公开(公告)号:CN109088538B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201811223781.5

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种频率调制装置、开关电源及其频率调制方法,该装置包括:波形发生单元(10),用于产生一个用于对待控开关电源的时钟信号进行频率调制所需的周期信号;频率调制单元(20),用于基于所述周期信号进行电压电流转换和运算处理,得到用于对所述待控开关电源的时钟信号进行频率调制所需的频率调制电流;RC振荡单元(30),用于基于所述频率调制电流进行RC振荡处理,得到频率振动信号,以作为所述待控开关电源的时钟信号。本发明的方案,可以解决现有技术中使用固定频率振荡器的开关电源的EMC性能差的问题,达到提升EMC性能的效果。

    一种驱动电路及电子设备

    公开(公告)号:CN111063312B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN201811201038.X

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本申请提供了一种驱动电路及电子设备,涉及电子电路技术领域,驱动电路通过传输线与外部设备连接,其中驱动电路包括M个驱动通道,M为大于0的整数。每一个驱动通道包括:选通电路、滤波电路以及输入/输出IO接口。滤波电路的一端与选通电路连接,滤波电路的另一端与IO接口连接。滤波电路用于对从IO接口输入的电快速瞬变脉冲群EFT进行滤波。由于在驱动电路中设置滤波电路,故在驱动电路与外部设备之间的传输线受EFT干扰,EFT干扰沿着传输线输入驱动电路时,滤波电路能对EFT干扰进行滤波,防止EFT影响驱动电路的性能。其次,在驱动电路中加入滤波电路能使驱动电路通过EFT干扰测试,提高驱动电路的可靠性和稳定性。

    差分电路和模拟集成电路

    公开(公告)号:CN111081701B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201811220260.4

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本申请涉及一种差分电路和模拟集成电路,将差分电路中的差分管和负载管的分管设置在dummy管之间,并设置为第一差分管的分管到dummy管的分管的有源区长度等于第二差分管的分管到dummy管的分管的有源区长度,第一负载管的分管到dummy管的分管的有源区长度等于第二负载管的分管到dummy管的分管的有源区长度,使得第一差分管和第二差分管的分管周围的环境一致,以及第一负载管与第二负载管的分管周围的环境一致,从而获得良好的工艺匹配,降低加工过程中LOD效应对核心器件的影响。此外,利用dummy管使阱边缘远离差分管和负载管,从而降低WPE效应。如此,可保证在深亚微米工艺条件下有效降低LOD效应和WPE效应对电路的影响,提高了深亚微米工艺条件下的电路性能。

    一种电池电量显示电路及其方法、芯片、遥控器及空调

    公开(公告)号:CN108181590B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201711482906.1

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明涉及电池电量显示技术领域,特别是涉及一种电池电量显示电路及其方法、芯片、遥控器及空调。其中,该电池电量显示电路包括:数据控制模块,用于根据电池电压与预设电压,确定电池电压对应的目标电压档位区间与历史电压档位区间,以及在目标电压档位区间与历史电压档位区间不相同时,发送触发指令;处理模块,用于根据触发指令,发送电量显示信息。因此,其仅当电池电量的电压档位区间变化时,方可让处理模块参与显示,此方法能够降低在睡眠状态下的系统功耗,以延长电池的使用寿命。

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