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公开(公告)号:CN111313872A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010109926.X
申请日:2020-02-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03K5/22
Abstract: 该发明公开了一种高分辨率低功耗的动态锁存比较器,应用的技术领域是逐次逼近型模数转换器。本发明利用MOSFET亚阈值特性,增大比较器的分辨率,提高比较器的精度,采用低电源电压供电,降低比较器整体功耗;与专利201910338368提出的动态锁存比较器相比,本发明提出的动态锁存比较器的分辨率更高,功耗更低,并且该动态锁存比较器使用于低供电电压的逐次逼近型模数转换器,而专利201910338368只能在标准供电电压条件下工作。
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公开(公告)号:CN114995573B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210750939.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种由反馈网络修调的低压差线性稳压器,涉及具有温度补偿功能的高精度低压差线性稳压器LDO(Low drop‑out linear regulator),特别涉及使用反馈网络的电压稳定输出电压的低压差线性稳压器LDO。从电路的实际应用层进行考虑,在低功耗设计中选取全MOS管的电压基准结构,利用其在亚阈值下的温度特性进行电路设计,即分别利用电路结构产生正负温度系数的电压,最终将两者进行叠加,实现所需要的电压基准源。
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公开(公告)号:CN111313872B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010109926.X
申请日:2020-02-23
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03K5/22
Abstract: 该发明公开了一种高分辨率低功耗的动态锁存比较器,应用的技术领域是逐次逼近型模数转换器。本发明利用MOSFET亚阈值特性,增大比较器的分辨率,提高比较器的精度,采用低电源电压供电,降低比较器整体功耗;与专利201910338368提出的动态锁存比较器相比,本发明提出的动态锁存比较器的分辨率更高,功耗更低,并且该动态锁存比较器使用于低供电电压的逐次逼近型模数转换器,而专利201910338368只能在标准供电电压条件下工作。
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公开(公告)号:CN114489220B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210001743.5
申请日:2022-01-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种无运放无基准的低功耗过温保护电路,涉及微电子学与固体电子学领域。本发明主要利用与温度呈负相关的电压作为信号输入源,在前级检测电路进行转换,在后级加入施密特触发器,从而增加阈值窗口。本发明的特征在于,通过注入与温度相关的电压电流从而改变PMOS管和MOS管竞争电流能力,使得输入信号跳变与温度相关。其结构简单,不需要额外的基准电压和比较器,节省了功耗和电路面积,同时设置为可调节的温度保护范围,减少了受电源和工艺的影响,同时也增加了温度阈值窗口,从而保证了整体电路的稳定性。
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公开(公告)号:CN114995573A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210750939.4
申请日:2022-06-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种由反馈网络修调的低压差线性稳压器,涉及具有温度补偿功能的高精度低压差线性稳压器LDO(Low drop‑out linear regulator),特别涉及使用反馈网络的电压稳定输出电压的低压差线性稳压器LDO。从电路的实际应用层进行考虑,在低功耗设计中选取全MOS管的电压基准结构,利用其在亚阈值下的温度特性进行电路设计,即分别利用电路结构产生正负温度系数的电压,最终将两者进行叠加,实现所需要的电压基准源。
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公开(公告)号:CN114489220A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210001743.5
申请日:2022-01-04
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明公开了一种无运放无基准的低功耗过温保护电路,涉及微电子学与固体电子学领域。本发明主要利用与温度呈负相关的电压作为信号输入源,在前级检测电路进行转换,在后级加入施密特触发器,从而增加阈值窗口。本发明的特征在于,通过注入与温度相关的电压电流从而改变PMOS管和MOS管竞争电流能力,使得输入信号跳变与温度相关。其结构简单,不需要额外的基准电压和比较器,节省了功耗和电路面积,同时设置为可调节的温度保护范围,减少了受电源和工艺的影响,同时也增加了温度阈值窗口,从而保证了整体电路的稳定性。
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公开(公告)号:CN111289413A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010133521.X
申请日:2020-03-02
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种应用于空气中重金属颗粒检测的传感器,本发明涉及空气质量检测、磁学、微电子学与固体电子学等交叉领域,首次提出使用磁性芯片检测悬浮于空气中重金属颗粒的设想与方法。该发明通过电磁铁吸引空气中的金属颗粒于芯片上表面;通过磁化的方式,将铁、钴、镍、其氧化物和金属合金等拥有远大于1的相对磁导率的物质与空气中的其他物质区分开来;设计与空气中颗粒的大小相当的小尺寸霍尔器件,保证颗粒存在时,霍尔器件能产生明显的霍尔电压;设计多霍尔器件组成的阵列,增加传感器的检测范围及检测颗粒的位置;对比有颗粒时的霍尔器件输出,即可确定颗粒的存在和位置。该发明的实际意义在于人们对于健康的重视和对于生活品质的追求,重金属作为PM2.5的重要组成部分,越来越受时代的重视。
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