一种高速高精度电流舵数模转换器自校准系统及方法

    公开(公告)号:CN110958021A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911368913.8

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 一种高速高精度电流舵数模转换器自校准系统及方法,属于数模转换器技术领域。本发明包括:参考电流源接入电流比较器正输入端,待校准电流源与校准DAC模块接入电流比较器负输入端,进行电流比较;校准码的初值为全0,首先校准码的最高位变为1,根据比较器输出结果决定当前校准位是否为1;如果电流比较器输出结果为高电平1,则当前校准位为1,否则为0;然后从次高位到最低位依次重复以上过程,直到K位校准码全部确定,停止比较;将当前校准码锁存在误差锁存器;校准DAC模块在此校准码控制下生成校准误差补偿电流,电流源校准完成;实现校准误差补偿电流与待校准电流源电流加和后的总电流与参考电流源电流大小一致。

    一种自适应偏置宽频压控振荡器电路

    公开(公告)号:CN109245724A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810815880.6

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种自适应偏置宽频压控振荡器电路,包括压控振荡器电路和自适应偏置电路。压控振荡器电路根据外部输入信号VCP调整负载电阻的大小,改变三个延迟单元的延时,产生与VCP相对应频率的振荡信号CLK和CLKN;自适应偏置电路通过对CLK和CLKN信号的交叉点检测,自适应调节输出VFB,VFB控制压控振荡器电路尾电流源大小。本发明通过压控振荡器电路输出信号的频率和摆幅反馈调节压控振荡器电路中尾电流源的偏置电压,稳定了输出信号的占空比,改善了振荡器的相位噪声性能,与固定偏置电压相比扩展了振荡频率范围,满足高速时钟处理电路等多种应用需求,实现了自适应偏置的高性能压控振荡器电路。

    一种控制激光器驱动电路上电阶段输出电流稳定性的方法

    公开(公告)号:CN103390856A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310300265.9

    申请日:2013-07-15

    Abstract: 本发明设计一种控制激光器驱动电路上电阶段输出电流稳定性的方法,通过激光器驱动电路的上电模块实现,上电模块包括可修调时钟电路、上电控制电路和上电驱动电路,本发明利用数字修调技术提高不同芯片时钟电路周期一致性;利用上电控制电路控制上电驱动电路上电时间;利用上电驱动电路驱动后端电路、建立反馈环路并形成控制稳态。本发明有效提高不同批次激光器驱动电路上电时间的一致性,解决多驱动芯片并联应用时上电时间不同引起输出电流振荡的问题,同时引入控制电路控制驱动电路的驱动方式,在电路稳定后将驱动电路设置为低功耗状态,降低了整个芯片稳定工作期间的功耗。

    基于三极管β参数进行二阶温度补偿的基准电流源电路

    公开(公告)号:CN117111675A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310866585.4

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明属于数模转换器技术领域,具体涉及了一种基于三极管β参数进行二阶温度补偿的基准电流源电路,旨在解决现有的带隙基准电路电流的温度系数不够低、导致电路的功耗和面积增大的问题。本发明包括:所述正温度系数电流生成电路,产生正温度系数电流Ip和第一偏置电压U1;负温度系数电流生成电路,基于所述第一偏置电压U1,通过β参数二阶温度补偿,生成负温度系数电流In和第二偏置电压U2;所述一阶温度补偿合成电路,基于正温度系数电流Ip、负温度系数电流In和第二偏置电压U2,生成稳定电流I。本发明提高了参考电流的稳定性,进而提高数模转换器的转换精度,更加适用高精度的应用场景;同时消除了芯片制作过程中的工艺参数波动带来的影响。

    一种高速高精度电流舵数模转换器自校准系统及方法

    公开(公告)号:CN110958021B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201911368913.8

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 一种高速高精度电流舵数模转换器自校准系统及方法,属于数模转换器技术领域。本发明包括:参考电流源接入电流比较器正输入端,待校准电流源与校准DAC模块接入电流比较器负输入端,进行电流比较;校准码的初值为全0,首先校准码的最高位变为1,根据比较器输出结果决定当前校准位是否为1;如果电流比较器输出结果为高电平1,则当前校准位为1,否则为0;然后从次高位到最低位依次重复以上过程,直到K位校准码全部确定,停止比较;将当前校准码锁存在误差锁存器;校准DAC模块在此校准码控制下生成校准误差补偿电流,电流源校准完成;实现校准误差补偿电流与待校准电流源电流加和后的总电流与参考电流源电流大小一致。

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