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公开(公告)号:CN110491849B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN201910652078.4
申请日:2019-07-18
Applicant: 珠海零边界集成电路有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H01L23/48 , H01L23/488 , H01L23/60
Abstract: 本发明涉及一种芯片、输入输出结构和垫层,所述垫层包括沿靠近芯片器件的方向依次设置的第一金属层、第二金属层组和第三金属层组;所述第二金属层组包括相互独立的导通区、输入输出电源区和输入输出地区,所述导通区分别通过通孔层与所述第一金属层和所述第三金属层组连接,所述第一金属层与封装框架连接,所述第三金属层组、所述输入输出电源区和所述输入输出地区分别与芯片内的防静电MOS场效应管连通。输入输出电源区和输入输出地区被释放出来,分别形成电源和地的走线,减小电源和地的电阻,增强了防静电MOS场效应管的泄放通路,提升输入输出结构的防静电能力;减化了垫层设计,减小了输入输出结构的面积,极大地提高了芯片的封装便捷性。
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公开(公告)号:CN112583405B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201910944091.7
申请日:2019-09-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海零边界集成电路有限公司
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明公开了一种ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质,其中,该方法通过参考比例生成电路生成至少两路分别与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号;基于预设转换规则,通过预设输入电压信号得到ADC校正用对应的失调误差值和增益误差值;基于失调误差值和增益误差值,对获取的待校正输入电压信号进行校正,就此,通过参考比例生成电路生成与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号,就可以不用知道参考源具体值的情况下满足各种类型ADC的增益误差值和失调误差值的校正。而且,本实施例的校正过程完全自动化,不需要借助外部的校正工具以及专业人员的校正操作,节约了人力成本和操作工时,并且校正效果准确。
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公开(公告)号:CN112583405A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910944091.7
申请日:2019-09-30
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海零边界集成电路有限公司
IPC: H03M1/10
Abstract: 本发明公开了一种ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质,其中,该方法通过参考比例生成电路生成至少两路分别与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号;基于预设转换规则,通过预设输入电压信号得到ADC校正用对应的失调误差值和增益误差值;基于失调误差值和增益误差值,对获取的待校正输入电压信号进行校正,就此,通过参考比例生成电路生成与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号,就可以不用知道参考源具体值的情况下满足各种类型ADC的增益误差值和失调误差值的校正。而且,本实施例的校正过程完全自动化,不需要借助外部的校正工具以及专业人员的校正操作,节约了人力成本和操作工时,并且校正效果准确。
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公开(公告)号:CN112217517B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202011071255.9
申请日:2020-10-09
Applicant: 珠海零边界集成电路有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H03M1/12
Abstract: 本申请提供一种调节数字模拟转换器的方法及相关设备,用于解决数字模拟转换器输出的准确性较低的问题。该方法包括:数字模拟转换器基于输入的至少两个初始数字信号,分别输出所述至少两个初始数字信号中每个初始数字信号对应的模拟信号;若确定每个初始数字信号,与分别对应的参考数字信号之间的误差值不满足预设误差条件,则根据每个初始数字信号,和每个初始数字信号分别对应的参考数字信号,确定所述数字模拟转换器的参数调整值;基于所述参数调整值,调节所述数字模拟转换器的参数取值,以使每个初始数字信号,与分别对应的参考数字信号之间的误差值满足预设误差条件,获得调节后的数字模拟转换器。
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公开(公告)号:CN114650012A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011502765.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海零边界集成电路有限公司
IPC: H03B5/12
Abstract: 本申请涉及空调技术领域,提供一种晶振驱动电路、控制器、空调控制系统及变频空调,该晶振驱动电路包括电源、外围应用电路以及gm自反馈调节电路;所述电源产生基准电流输出到外围应用电路的放大器,所述gm自反馈调节电路产生额外一路随晶体振荡幅度变化的补偿电流,补偿所述基准电流后驱动所述放大器。本申请能满足在各种条件下,自行调节放大器gm直至晶振稳定起振,从而实现优异的可靠性及非常宽泛的适用条件。
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公开(公告)号:CN112217517A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011071255.9
申请日:2020-10-09
Applicant: 珠海零边界集成电路有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: H03M1/12
Abstract: 本申请提供一种调节数字模拟转换器的方法及相关设备,用于解决数字模拟转换器输出的准确性较低的问题。该方法包括:数字模拟转换器基于输入的至少两个初始数字信号,分别输出所述至少两个初始数字信号中每个初始数字信号对应的模拟信号;若确定每个初始数字信号,与分别对应的参考数字信号之间的误差值不满足预设误差条件,则根据每个初始数字信号,和每个初始数字信号分别对应的参考数字信号,确定所述数字模拟转换器的参数调整值;基于所述参数调整值,调节所述数字模拟转换器的参数取值,以使每个初始数字信号,与分别对应的参考数字信号之间的误差值满足预设误差条件,获得调节后的数字模拟转换器。
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公开(公告)号:CN110888087A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201810947706.7
申请日:2018-08-20
Applicant: 珠海零边界集成电路有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种版图互连线缺陷检查系统及其检查方法,所述版图为多层金属互连结构,所述相邻两层金属之间通过通孔堆叠连接,根据检查目标确定网络节点;根据网络节点确定各层金属间、各通孔堆叠间、金属层和通孔堆叠之间的连通节点;依次选取金属层进行运算得到理论金属层,比较选取的金属层与对应理论金属层得到该金属层缺陷瓶颈;依次选取通孔堆叠进行运算得到通孔堆叠的缺陷瓶颈。本发明通过版图图形的连通性,通过设定的阈值进行运算和筛选操作,获取金属层和通孔堆叠瓶颈缺陷的具体区域和形状,提高检查效率和准确性。
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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
Applicant: 珠海零边界集成电路有限公司 , 珠海格力电器股份有限公司
IPC: G06F30/30
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。
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公开(公告)号:CN111063671B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201911236369.1
申请日:2019-12-05
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海零边界集成电路有限公司
IPC: H01L23/528 , H01L21/768
Abstract: 本发明提供了一种芯片,该芯片包括:基板,层叠的第一金属层及第二金属层,第二金属层位于基板的表面或靠近表面;位于基板内的第一模块、第二模块及第三模块;用于将第一模块与第二模块的连接引入到基板表面的第一连接链路,用于将第三模块连接点引入到基板表面的第二连接链路。在上述技术方案中,通过设置的第一连接链路及第二连接链路将第一模块、第二模块以及第三连接模块的连接端引入到基板的表面金属层,在需要进行FIB修改时,可以方便的将第一模块与第二模块之间的连接切断,并将第三模块与第二模块连接,降低了其他器件的影响。
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公开(公告)号:CN111193506B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201811354080.5
申请日:2018-11-14
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 珠海零边界集成电路有限公司
IPC: H03K19/094
Abstract: 本发明公开了一种带电压隔离功能的低功耗PMOS管衬底切换电路,包括衬底切换控制单元、衬底切换单元、第一电压输入端、第二电压输入端、衬底电压输出端,衬底切换控制单元产生合理的判断逻辑信号,用于控制衬底切换单元,将衬底电压输出端始终连接到第一电压输入端、第二电压输入端的最高电位,包括若干PMOS管、第二弱下拉器件,衬底切换单元将PMOS管的衬底始终连接到第一电压输入端、第二电压输入端的最高电位,包括若干PMOS管、弱下拉器件,PMOS管、弱下拉器件为低耐压器件,本发明采取器件耐压隔离方法,使得器件的耐压值控制在安全工作范围以内,达到使用低耐压器件实现高耐压值的自动衬底切换电路,电源电压差分辨率高,功耗消耗低。既降低了芯片生产制造成本,也提高了芯片耐压兼容性,拓宽了芯片应用范围。
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