逐次逼近式模拟数字转换器及其数据转换方法

    公开(公告)号:CN112383311B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202011301566.X

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种SAR ADC及其数据转换方法,包括模拟信号转换模块对接收的模拟信号进行转换处理,得到模拟信号对应的初始数字信号和数字数据;脉宽拓展模块对初始数字信号进行脉冲拓宽处理,得到初始数字信号对应的拓展数字信号;至少一路信号通道输出拓展数字信号和数字数据;数据采样模块从拓展数字信号中采样至少一个待处理数字信号,从数字数据采样与每个待处理数字信号对应的待处理数字数据;数据后处理模块对至少一个待处理数字信号和待处理数字数据进行数据后处理,得到目标数字信号和目标数字数据,增大了初始数字信号的脉冲宽度,保证时钟下降沿采样的有效性,提高SAR ADC进行数据转换和传输时的可靠性,降低对系统的危害。

    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。

    电压监控方法和装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110954843B

    公开(公告)日:2021-03-16

    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。

    一种逐次逼近型ADC电路及模数转换方法

    公开(公告)号:CN108039890A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711268405.3

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明涉及集成电路设计领域,尤其涉及一种逐次逼近型ADC电路,以解决现有技术中传统SAR ADC架构存在转换精度低的问题。所述逐次逼近型ADC电路包括:数模转换器DAC,包含第一电容阵列和第二电容阵列,既用于输入模拟信号的采样保持,也用于数模信号的转换输出,比较器,用于比较DAC输出的两个模拟电压信号的大小,逐次逼近寄存器SAR,用于逐周期控制DAC中模拟电压信号的量化输出,并根据比较器的输出结果逐次确定所述SAR中的每一个比特的值,以获得数字信号,并输出所述数字信号,所述的新型SAR ADC电路,简化了电路设计的复杂度,降低了硅片面积的损耗,提高了逐次逼近型ADC的转换精度。

    张弛振荡器、芯片及偏差校正方法

    公开(公告)号:CN114499464A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111498650.X

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本公开涉及振荡器技术领域,特别地涉及本公开提供的一种张弛振荡器、芯片及偏差校正方法,通过设置可调的基准电压模块、可调的偏置电流模块、可调的镜像电流模块、比较器模块,从而能够通过调节第一电阻串中电阻的数量来减小温度对张弛振荡器的输出频率的影响。

    一种电平转换电路及开关电源
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114095013A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111320094.7

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本申请涉及一种电平转换电路及开关电源。该电平转换电路包括:第一电平转换模块,用于在接收到第一电压域的第一电平信号的情况下,将第一电平信号转换为第二电压域的第二电平信号,其中,第一电压域与第二电压域的电源电压不同,第二电平信号与第一电平信号的电位相反;第二电平转换模块,与第一电平转换模块耦接,用于将第二电平信号转换为第二电压域的第三电平信号,其中,第三电平信号与第一电平信号的电位相同。本申请解决了需要结合锁存电路才能实现电平转换的技术问题。

Patent Agency Ranking