电压监控方法和装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110954843A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911032310.0

    申请日:2019-10-28

    Abstract: 本发明提供一种电压监控方法和装置,所述方法包括:根据预设采样周期获取当前采样电压,所述当前采样电压为待检测模块的输入电压;比较所述当前采样电压和当前阈值电压,输出检测结果;根据所述检测结果,输出与所述检测结果相匹配的触发信号,使所述待检测模块做出相应的响应。本发明提供的电压监控方法可以使输入电压与阈值电压进行比较,发出与比较结果相应的触发信号,使待检测模块在不同开关机的间隔时长下能进行及时的响应,能及时避免运行错误的问题。

    一种振荡器及其芯片
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109586689A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811379106.1

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种振荡器及其芯片,包括充放电模块和控制模块,所述充放电模块包括电容、电流源、电阻、开关单元、所述电容第一端通过开关单元与电流源连接,电容第二端通接地,所述电阻第一端与电流源连接,电阻第二端接地,电阻第一端和第二端共同连接开关单元,所述控制模块包括比较器,所述比较器正向输入端与电容第一端连接,比较器反向输入端通过开关单元与电阻的第一端或第二端连接,通过比较器的比较结果控制开关单元对电容充放电形成振荡频率。本发明利用开关模块减少了比较器的使用,节省了电路设计复杂度和芯片面积,降低了成本。

    张弛振荡器
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115622536B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202211184207.X

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开的张弛振荡器包括:电压源VDD,电流源I1,晶体管M0、M1、M2、M3、M4、M5、M6,电阻R1,四个开关SW1、SW2、SW3、SW4,电容C1,比较器,斯密特触发器,反向器INV1、INV2、INV3。本发明在现有技术基础上,增设了晶体管M5和M6,晶体管M5和M6为参数一致的PMOS管或PNP三极管,本发明的电路设计使得输出的高阈值比较电压为VH+VGS5或VH+VGS6,实现了类似具有下拉能力、不具有上拉能力的源跟随器,所以当对电容C1充电过程中,源跟随器不起作用,当电容C1充到VH+VGS5或VH+VGS6时,电压会被M5、M3构成的源跟随器钳位住,不在升高,从而提高了张弛振荡器的精度。

    ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质

    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

    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。

    一种两线制协议发送电路及两线制变送器

    公开(公告)号:CN116054847A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211667891.7

    申请日:2022-12-23

    Inventor: 荣家敬

    Abstract: 本发明涉及电信号传输领域,公开了一种两线制协议发送电路及两线制变送器,电路包括:第一放大器、电阻、第一晶体管、第二晶体管;第一放大器的正极输入端与电阻的第一端连接,电阻的第二端接地,第一放大器的输出端分别与第一晶体管和第二晶体管的第一端连接,第一晶体管的第二端与电阻的第一端连接,第二晶体管的第三端和第二端分别通过外部环路的正极端和负极端与接收单元连接,第一晶体管的第三端、第二晶体管的第三端和第一放大器的输出端均连接电路的供电电压端;通过调整第二晶体管与第一晶体管的数量之比,控制电路输出4~20mA的控制电流信号,相较于传统典型电路的控制方式和电路结构更简单,减小芯片面积,有利于降低芯片制造工艺成本。

    一种延时电路及芯片
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114650043A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011495638.9

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本申请涉及一种延时电路及芯片,其中延时电路中:电容的第一极板与放电电路以及复位电路连接;在复位电路断开时,通过放电电路对第一极板进行放电;电容的第二极板与充电电路的正极连接;在放电电路对第一极板进行放电,第一极板电容的电压低于阈值时,通过充电电路对电容进行充电,并使第二极板为正极;电容的第二极板还连接有施密特触发器的输入端;在第二极板的电压大于施密特触发器的翻转阈值时,施密特触发器的输出端输出高电平信号;施密特触发器的输出端与反相器输入端连接;反相器根据高电平信号输出延时输出信号。通过本延时电路,在对电容进行充电之前,还增加了一段放电的进程,进而可以通过放电的进程有效增大时延。

    采样电路及电流采样方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114124093A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111446823.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本公开实施例涉及一种采样电路及电流采样方法,上述电路包括:电流转换模块、调节模块和信号转换模块,所述电流转换模块的第一输入端连接外部的电流输入端,所述电流转换模块的第一输出端连接负载的电压输入端,所述调节模块的第二输入端连接所述电流转换模块的所述第一输出端,所述调节模块的第二输出端连接所述信号转换模块的第三输入端,由本电路,可以实现通过利用电流转换模块输出目标电压,再由调节模块对目标电压进行调节处理,之后利用信号转换模块基于调节处理后的目标电压输出目标值完成采样,进而实现在不使用不同的采样电阻和可调放大倍数的放大器的情况下构成采样电路,减小了电路占用面积,降低了成本。

    ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质

    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

    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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