一种基于复合温度补偿的带隙基准电路

    公开(公告)号:CN118502535B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410909910.5

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合温度补偿的带隙基准电路,涉及电子电路技术领域,包括带隙基准核心模块、线性化补偿模块、分段线性补偿模块和基准输出模块;带隙基准核心模块用于产生负温度系数电压和正温度系数电压;线性化补偿模块用于对带隙基准核心模块的负温度系数电压的高阶非线性项进行补偿,得到基准电压;分段线性补偿模块用于产生分段补偿电流,分段补偿电流用于在不同的温度范围内,对基准电压的温度系数进行不同的电流补偿,并注入到基准输出模块;基准输出模块用于输出带隙基准电压。发明可在工作温度为‑40~125°C时,可以达到0.03ppm/°C的精度,带隙基准源的精度更高,适用的温度范围更大。

    一种锯齿波发生器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118659776A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411154405.0

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种锯齿波发生器,涉及振荡电路技术领域。本发明的锯齿波发生器通过电荷泵和控制电路输出参考电压,通过V‑I转换电路对参考电压进行V‑I转换并输入MOS管的栅极,该MOS管的源极接阻值可变的电阻阵列,通过系统时钟信号将电阻阵列阻值切换为预设的锯齿波频率对应的目标阻值,并基于目标阻值通过该MOS管的漏极为锯齿波生成和采样电路提供偏置电流,使锯齿波生成和采样电路根据控制信号和偏置电流生成预设的锯齿波频率的锯齿波信号,并保持一个锯齿波生成周期的锯齿波峰值得到峰值采样信号,并根据峰值采样信号通过电平转换电路形成负反馈调节电路,以调节锯齿波信号的幅值,该锯齿波发生器频率和幅值可调。

    一种NMOS调整管低压差线性稳压器结构及其应用

    公开(公告)号:CN109901653A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910266428.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种NMOS调整管低压差线性稳压器结构及其应用,包括具有电压倍增性能的电荷泵和调整管,调整管为NMOS低压差线性稳压器LDO,电荷泵与低压差线性稳压器LDO连接,低压差线性稳压器LDO上连接有用于提升中高频PSR的级间电容CB。本发明不需要复杂的电路结构,只需要在误差放大器与调整管栅端的连接节点接入对地电容CB,就可以实现全频带内较高的电源抑制特性,并且可实现全集成以及较强的稳定性。

    一种采用变压器作为隔离度提升的宽带开关电容CMOS环形器

    公开(公告)号:CN119561531A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411636317.4

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种采用变压器作为隔离度提升的宽带开关电容CMOS环形器,包括具有N路相同分支的开关电容网络结构,每侧的开关组由非重叠方波调制信号进行控制,在开关电容网络结构的每侧均设置电感L;在开关电容网络结构的中心电容节点处设置一组开关构成三端口环形器,三端口环形器的每层开关以旋转方式进行控制,每层的中心电容从一个端口充电,然后将电荷释放到下一个端口;当第一层的中心电容通过端口3放电时,此刻第二层的中心电容通过端口2进行放电;第二层中心电容放电电流的一部分通过变压器以反相形式馈入到第一层的中心电容里,提升端口1到端口3的隔离度。本发明能够提高隔离度和工作带宽,降低噪声系数、电路复杂度和芯片功耗。

    一种可扩展的基于Ladder开关电容结构的双电感混合变换器

    公开(公告)号:CN117559796A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311527740.6

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种可扩展的基于Ladder开关电容结构的双电感混合变换器,包括Ladder开关电容结构,将Ladder开关电容结构与两路电感连接,实现VOUT/VIN=D/N的电压转换比,N=4,6,8,……,稳态下Ladder开关电容结构的飞电容电压实现自动平衡。本发明降低等效电压转换比,延长了高侧开关管的导通时间,降低了开关管的电压应力,提升转换效率和功率密度;同时,本发明提出基于Ladder开关电容结构的双电感混合变换器的扩展方法,进一步降低等效电压转换比。

    一种低压差线性稳压器用箝位晶体管结构

    公开(公告)号:CN109814650A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910064424.7

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种低压差线性稳压器用箝位晶体管结构,包括箝位晶体管和衬底电压控制电路,衬底电压控制电路与箝位晶体管连接,箝位晶体管的两端分别连接低压差线性稳压器LDO结构,通过控制阈值电压实现箝位功能。本发明采用阈值电压可调的箝位MOS管,阈值电压可以在较宽范围内变化,当采用多个MOS管串联结构时,阈值电压具有更大的调整范围。箝位MOS管可以快速减小欠冲、过冲电压,且不会对原有环路特性产生影响。

    一种两相锯齿波电压模PWM控制电路

    公开(公告)号:CN115313811A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211007701.9

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种两相锯齿波电压模PWM控制电路,通过电阻分压采样功率级电路输出电压得到两路电压反馈信号,分别连接到两相锯齿波电压模控制环路和瞬态响应加速模块;当负载跳变发生时,瞬态响应加速模块动作,将产生的两相高频脉冲信号连接到两相锯齿波电压模控制环路。两相锯齿波电压模控制环路产生两相对称的占空比信号PWM1和PWM2,依次经死区控制模块和驱动模块后产生的栅极控制信号分别控制功率级电路中功率管的导通和关断。两相锯齿波电压模控制环路实现了功率级电路的稳定控制,瞬态响应加速模块减小了欠冲和恢复时间,提高了瞬态性能。

    一种全集成多输出堆叠式低压差线性稳压器

    公开(公告)号:CN109725673B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201910113338.0

    申请日:2019-02-13

    Inventor: 耿莉 郭卓奇 李丹

    Abstract: 本发明公开了一种全集成多输出堆叠式低压差线性稳压器,包括主LDO以及辅助LDOk,k=1,2…n;主LDO通过片上电容C0和负载Load0与辅助LDOk电路上的片上电容Ck和负载Loadk串联连接组成堆叠结构,主LDO用于提供负载所需电流,辅助LDOk用于稳定VOUTk电压,当负载电流不一致时产生从VDDk流经MPk到VOUTk的Isource电流或从VOUTk流经MNk到GND的Isink电流。本发明堆叠式结构可以根据负载需要灵活调整输出电压值和输出电压数量,满足更灵活的负载需求;辅助LDOk的三种工作模式可以快速调整由于负载之间不匹配造成的电压电流波动,提高供电系统的动态性能;全集成结构有利于系统集成和降低成本;所有输出端均具有很好的PSR特性,尤其是靠近GND的输出端,适用于对电源敏感的模块。

    一种降低死区损耗的GaN HEMT半桥双向串扰自适应抑制电路

    公开(公告)号:CN118677219A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410746999.8

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明公开了一种降低死区损耗的GaN HEMT半桥双向串扰自适应抑制电路,属于电力电子技术领域,包括半桥BUCK功率级模块,高侧GaN HEMT的源极与低侧GaN HEMT的漏极之间为半桥BUCK功率级模块的桥臂中点;半桥BUCK功率级模块的桥臂中点连接高压dv/dt检测电路的一端,高压dv/dt检测电路的另一端连接自适应延时电路的一端,自适应延时电路的另一端连接正负压产生电路的一端,正负压产生电路的另一端连接NMOS的源极,NMOS的栅极连接反相输出缓冲器的一端,NMOS的漏极与低侧GaN HEMT的栅极连接。

    一种基于复合温度补偿的带隙基准电路

    公开(公告)号:CN118502535A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410909910.5

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合温度补偿的带隙基准电路,涉及电子电路技术领域,包括带隙基准核心模块、线性化补偿模块、分段线性补偿模块和基准输出模块;带隙基准核心模块用于产生负温度系数电压和正温度系数电压;线性化补偿模块用于对带隙基准核心模块的负温度系数电压的高阶非线性项进行补偿,得到基准电压;分段线性补偿模块用于产生分段补偿电流,分段补偿电流用于在不同的温度范围内,对基准电压的温度系数进行不同的电流补偿,并注入到基准输出模块;基准输出模块用于输出带隙基准电压。发明可在工作温度为‑40~125°C时,可以达到0.03ppm/°C的精度,带隙基准源的精度更高,适用的温度范围更大。

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