一种低功耗高PSRR的带隙基准电路

    公开(公告)号:CN105912066B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610388834.3

    申请日:2016-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗高PSRR的带隙基准电路,其特征在于,由无运放带隙核心电路、启动电路和负反馈控制环路组成,在无运放带隙核心电路中,电阻R6的阻值远远大于电阻R4及电阻R5,使得晶体管Q4的基极电流减小到可以忽略的程度,同时避免了使用运算放大器,降低了电路设计的复杂性,进一步减小了整体功耗;在负反馈控制环路中,检测节点V2的电压变化以及A、B节点电位误差,分别通过该环路中的晶体管MN2产生负反馈电压及电流镜的镜像作用,抑制电源电压变化和器件失配对电路造成负面的影响,提高了带隙电路的稳定性;在启动电路中,通过晶体管MP4触发带隙电路启动工作,使得启动电路在带隙电路正常工作后能够快速的关断,节省了电路的功耗。

    一种电压转换电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105892545A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610410977.X

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: G05F1/561

    Abstract: 本发明涉及一种电压转换电路,包括无电阻基准电压源模块、误差放大器模块和无片外电容瞬态响应增强网络模块,电压信号Vin接入无片外电容瞬态响应增强网络模块的输入端,无片外电容瞬态响应增强网络模块的输出端连接误差放大器模块的输入端并输出电压信号Vout,基准电压源模块输出端连接误差放大器模块的输入端,误差放大器模块的输出端连接瞬态响应增强网络模块的输入端。本发明提供了一种无片外电容的电压转换器,在达到系统的良好的瞬态效应同时减小了芯片的面积。同时,该设计方案发明了一种无需电阻的带隙基准电压源,节省了版图面积,避免了大电阻在芯片内很难完成的问题,极大降低了芯片的成本。

    一种低功耗高PSRR的带隙基准电路

    公开(公告)号:CN105912066A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610388834.3

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: G05F1/567

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗高PSRR的带隙基准电路,其特征在于,由无运放带隙核心电路、启动电路和负反馈控制环路组成,在无运放带隙核心电路中,电阻R6的阻值远远大于电阻R4及电阻R5,使得晶体管Q4的基极电流减小到可以忽略的程度,同时避免了使用运算放大器,降低了电路设计的复杂性,进一步减小了整体功耗;在负反馈控制环路中,检测节点V2的电压变化以及A、B节点电位误差,分别通过该环路中的晶体管MN2产生负反馈电压及电流镜的镜像作用,抑制电源电压变化和器件失配对电路造成负面的影响,提高了带隙电路的稳定性;在启动电路中,通过晶体管MP4触发带隙电路启动工作,使得启动电路在带隙电路正常工作后能够快速的关断,节省了电路的功耗。

    一种反双曲正切预失真电路、跨导器及GM-C低通滤波器

    公开(公告)号:CN110768645B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN201910828917.3

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明涉及一种反双曲正切预失真电路、跨导器及GM‑C低通滤波器。该反双曲正切预失真电路包括:第一偏置电流单元(1)、第二偏置电流单元(2)、第一电阻(Rx1)、第一PMOS管(PM1)、第二PMOS管(PM2)、第一电流‑电压转换单元(3)、第二电流‑电压转换单元(4)。该反双曲正切预失真电路通过将电压转换为电流,电流再转换为电压的调整方式使得输入端电压差和输出端电压差满足反双曲正切关系,可以连接在输入差分对工作在亚阈值区的跨导器之前用来扩展跨导器的输入线性范围,降低跨导单元的功耗,从而有利于GM‑C低通滤波器低压低功耗的设计。

    一种温度计码编码器及电路

    公开(公告)号:CN109238315A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810721835.4

    申请日:2018-07-04

    CPC classification number: G01D5/249 G01K7/00 G01K2219/00 H03M1/1205

    Abstract: 本发明涉及一种温度计码编码器及电路,包括依次连接的2N个检测电路、N个次级编码单元电路;第m检测电路的第二输入端(B)连接第m+1检测电路的第一输入端(A),且第一检测电路的第一输入端(A)连接电压源,第2N检测电路的第二输出端(B)接地,其中,m≥1,N≥2,且m≤2N-1;每个所述检测电路的输出端根据预设规则连接对应的次级编码单元电路。所述温度计码编码器可用于设计N比特温度计码编码电路,该电路结构简单,并具有优越的可读性和可移植性。

    一种AC-DC恒压控制转换器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108599594A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810286296.6

    申请日:2018-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种AC-DC恒压控制转换器。该AC-DC恒压控制转换器包括一种AC-DC恒压控制装置及一种AC-DC转换器,其中,一种AC-DC恒压控制装置包括采样检测器(3)、快速响应调节电路(4)、恒压导通控制器(5)、恒压关断控制器(6)及恒流开关驱动器(7)。本发明实施例,由快速响应调节电路(4)接收由采样检测器(3)输出的原边电压采样放大信号(N310)和波谷检测信号(N311),并根据原边电压采样放大信号(N310)和波谷检测信号(N311)判断输出负载变化情况,从而调节采样信号位置及时间,使得反馈电路能够快速响应输出变化情况,以达到更优异的稳压性能。

    集成电路内部偏置校正电路

    公开(公告)号:CN107888177A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711174735.6

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本发明公开了集成电路内部偏置校正电路,包括开关电路、运放电路和放大补偿电路,所述开关电路接收集成电路信号传输通道的输入信号,利用三极管Q1-Q3组成复合电路调幅,然后由运放电路利用运放器AR1放大信号经电阻R8分压后输出,也即是输入集成电路信号传输通道内,同时放大补偿电路采集运放器AR1输出端电位信号,经运放器AR2放大后输出信号控制三极管Q5的导通和截止,也即是控制放大补偿电路为运放器AR1的输出信号补偿电位,达到集成电路的电磁干扰补偿的效果。

    一种基于WIFI无线传输的血管内超声成像设备

    公开(公告)号:CN107874783A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711180632.0

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于WIFI无线传输的血管内超声成像设备,其包括探头模块、WIFI传输模块、数据处理模块、电源模块和显示设备;探头模块与WIFI传输模块连接;电源模块为探头模块和WIFI传输模块供电;数据处理模块和显示设备连接;WIFI传输模块和数据处理模块之间通过无线方式连接;所述的WIFI传输模块的数据传输过程包括如下步骤:S1、数据AD采样;S2、特征匹配;S3、数据编码;S4、数据发送;所述数据处理模块包括如下处理步骤:P1、数据接收;P2、数据解码;P3、数据成像;P4、特征数据构建;该设备提供一种便携性、小型化、不受场地限制、提高传输的吞吐量、减少成像运算量的血管内超声成像设备。

    一种模拟信号控制电路
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107231141A

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201710609979.6

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种模拟信号控制电路,包括滤波电路和整流电路,所述滤波电路串联RC电路滤去中高频杂波,同时利用运放器稳压和比例放大后输入整流电路,整流电路利用晶闸管和三端可控硅整流输出稳定的模拟信号;采用晶闸管D2和D5的负极分两路接收接收滤波电路的模拟信号,一路串联电容C2,利用电容C2通交隔直的特性滤去交流模拟信号中的直流模拟信号,其中晶闸管D3起到保护电路的作用,三端可控硅Q1的控制极电位过高则会反相导通接地,电位过低不会使三端可控硅Q1触发导通,同理并联了同样的电路由晶闸管D5、D6和电容C3以及三端可控硅Q2,达到整流的效果,有效地解决了高压集成电路的输出模拟信号的稳定和滤波且能有效的调控异常模拟信号。

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