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公开(公告)号:CN113157035A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110268733.3
申请日:2021-03-12
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明提出了一种静态功耗与驱动能力自适应的稳压源装置,该装置可以在大负载应用时提高驱动能力,在轻载或空载时有效降低LDO的静态功耗。LDO的功率管PM0的栅极VGATE与一个采样管PM1栅极连接,可以得到采样电流Isense与基准电流IREF0进行比较,得到模式控制信号VCTRL对功率管的衬底电压Vbulk进行配置,从而调整PM0的衬底电压,在大负载时,降低PM0阈值,提高驱动能力;在轻载或空载时,增大PM0阈值,降低LDO的静态功耗。
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公开(公告)号:CN110198581A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910334607.6
申请日:2019-04-24
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种高效率多通道的电流驱动器,用于实现驱动单通道或多通道的电流负载,与传统固定输出电压实现电流驱动的方式不同,本发明通过检测负载电压及多通道之间的选择,在满足所需电流驱动的同时,实现输出电压的自适应调节,进而提高整个驱动器效率。所述电流驱动电路包括参考电压产生单元,输出电流调节单元,通道选择单元,开关电源转换器单元。外部设定的驱动电流信息,经过参考电压产生单元处理,产生输出电流的参考信号,控制每个通道的输出电流;同时通道选择单元对负载信息进行检测,然后将筛选后的负载信息反馈给开关电源转换器,调节该发明的输出电压,使其既满足了输出电流驱动的需求,又提升了整个驱动器的效率。
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公开(公告)号:CN111414039B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010258052.4
申请日:2020-04-03
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明公开了一种采用内部补偿技术的线性稳压器电路,它包括差分放大器、缓冲级、输出级、输出限流电路及环路补偿电路;所述差分放大器对外部输入参考电压Vref和输出电压VOUT的差值进行放大,从而调节所述线性稳压器电路的输出电压VOUT达到目标值;所述缓冲级电路目的是对差分放大器输出信号的驱动能力进行强化,进而驱动输出级电路的功率管;所述输出级电路完成最终电压输出及输出电压采样;所述环路补偿电路保证系统的稳定性;所述输出限流电路通过对输出电流的控制,避免输出短路或负载过重引起对芯片损伤。通过上述设计本发明不仅节省了芯片成本,提高电路集成度;同时改善了线性稳压器的瞬态响应,提高了该发明作为供电单元的安全性。
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公开(公告)号:CN111916121A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010743267.5
申请日:2020-07-29
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种读参考电流源,用于给Flash IP提供读参考电流。本发明电路包括第一电流源产生电路,用于提供负温度系数的电流;第二电流源产生电路,用于补偿电源电压影响幅度;第三电流源产生电路,用于提供正温度系数的电流;镜像输出电路,用于提供目标输出电流。其中第一电流源产生电路的输出端与第二电流源产生电路的输入端相连,第二电流源产生电路的输出端与第三电流源产生电路的输入端相连,第三电流源产生电路的输出端与镜像输出电路的输入端相连,镜像输出电路的输出端作为电流源的最终输出端。本发明能够实现调节输出电流随电源电压的变化幅度以及温度特性,从而满足读参考电流源的要求。
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公开(公告)号:CN112859997B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110150549.9
申请日:2021-02-03
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明为一种自校准的带隙基准电压三温TRIM的电路结构,应用于对基准电压温度系数要求较高的芯片中。随着芯片制造工艺进入纳米级,但电源电压往往不能同比例下降,导致MOS器件的漏电越来越严重。但是器件漏电模型的准确建立对工艺而言较为困难,目前许多工艺的器件漏电模型都不够准确。由于漏电大小受温度影响,漏电对带隙基准参考电压的温度系数产生了不可忽视的影响。漏电模型不够准确,带隙基准电路的设计遭遇了温度系数仿真结果与实际芯片测试结果差异很大的问题。这就需要在测试过程中对,带隙基准电压的温度系数进行trim。本设计提出了一种具有offset自校准功能的,实现带隙基准电压在高温、常温、低温进行温度系数TRIM的低成本方案。
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公开(公告)号:CN111414039A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010258052.4
申请日:2020-04-03
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明公开了一种采用内部补偿技术的线性稳压器电路,它包括差分放大器、缓冲级、输出级、输出限流电路及环路补偿电路;所述差分放大器对外部输入参考电压Vref和输出电压VOUT的差值进行放大,从而调节所述线性稳压器电路的输出电压VOUT达到目标值;所述缓冲级电路目的是对差分放大器输出信号的驱动能力进行强化,进而驱动输出级电路的功率管;所述输出级电路完成最终电压输出及输出电压采样;所述环路补偿电路保证系统的稳定性;所述输出限流电路通过对输出电流的控制,避免输出短路或负载过重引起对芯片损伤。通过上述设计本发明不仅节省了芯片成本,提高电路集成度;同时改善了线性稳压器的瞬态响应,提高了该发明作为供电单元的安全性。
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公开(公告)号:CN118642554A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310263760.0
申请日:2023-03-13
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种带自启动功能的高电源抑制比的线性稳压电路。本发明电路主要包括U1线性稳压器核心部分,它主要通过高电源噪声抑制的设计决定本发明最终输出电压;U2自偏置电流电路,用于产生与电源VCC关联很小的参考电流;U3参考电压产生电路,它包含启动电路、带隙基准和参考电压的选择电路,U3中带隙基准的电源由线性稳压电路的输出提供,使得电源噪声对参考电压的影响会经过线性稳压器环路的抑制;U3中启动电路产生整个电路初始启动阶段的参考电压,它使得线性稳压器输出电压既能满足带隙基准建立,又不至于超过带隙基准的工作电压;U3中参考电压的选择通过检测带隙基准输出,判断启动阶段是否完成,进而决定线性稳压器的参考电压来源。
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公开(公告)号:CN112859997A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110150549.9
申请日:2021-02-03
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明为一种自校准的带隙基准电压三温TRIM的电路结构,应用于对基准电压温度系数要求较高的芯片中。随着芯片制造工艺进入纳米级,但电源电压往往不能同比例下降,导致MOS器件的漏电越来越严重。但是器件漏电模型的准确建立对工艺而言较为困难,目前许多工艺的器件漏电模型都不够准确。由于漏电大小受温度影响,漏电对带隙基准参考电压的温度系数产生了不可忽视的影响。漏电模型不够准确,带隙基准电路的设计遭遇了温度系数仿真结果与实际芯片测试结果差异很大的问题。这就需要在测试过程中对,带隙基准电压的温度系数进行trim。本设计提出了一种具有offset自校准功能的,实现带隙基准电压在高温、常温、低温进行温度系数TRIM的低成本方案。
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公开(公告)号:CN111916121B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010743267.5
申请日:2020-07-29
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种读参考电流源,用于给Flash IP提供读参考电流。本发明电路包括第一电流源产生电路,用于提供负温度系数的电流;第二电流源产生电路,用于补偿电源电压影响幅度;第三电流源产生电路,用于提供正温度系数的电流;镜像输出电路,用于提供目标输出电流。其中第一电流源产生电路的输出端与第二电流源产生电路的输入端相连,第二电流源产生电路的输出端与第三电流源产生电路的输入端相连,第三电流源产生电路的输出端与镜像输出电路的输入端相连,镜像输出电路的输出端作为电流源的最终输出端。本发明能够实现调节输出电流随电源电压的变化幅度以及温度特性,从而满足读参考电流源的要求。
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公开(公告)号:CN220252465U
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202320501480.4
申请日:2023-03-13
Applicant: 北京中电华大电子设计有限责任公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明公开了一种带自启动功能的高电源抑制比的线性稳压电路。本发明电路主要包括U1线性稳压器核心部分,它主要通过高电源噪声抑制的设计决定本发明最终输出电压;U2自偏置电流电路,用于产生与电源VCC关联很小的参考电流;U3参考电压产生电路,它包含启动电路、带隙基准和参考电压的选择电路,U3中带隙基准的电源由线性稳压电路的输出提供,使得电源噪声对参考电压的影响会经过线性稳压器环路的抑制;U3中启动电路产生整个电路初始启动阶段的参考电压,它使得线性稳压器输出电压既能满足带隙基准建立,又不至于超过带隙基准的工作电压;U3中参考电压的选择通过检测带隙基准输出,判断启动阶段是否完成,进而决定线性稳压器的参考电压来源。
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