具有大增益范围、高精度的双控制电压dB线性VGA电路

    公开(公告)号:CN107222179A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710452308.3

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: H03G3/3036

    Abstract: 具有大增益范围、高精度的双控制电压dB线性VGA电路,涉及增益控制级电路,为了解决现有增益衰减结构可变增益放大器的增益范围和增益误差之间相互制约的问题。本发明的预放大器的输出端与大范围增益控制级的信号输入端连接,大范围增益控制级的输出端与高精度增益控制级的信号输入端连接,高精度增益控制级的输出端与固定增益放大器的输入端连接,第一控制电压Vctrl1由大范围增益控制级的控制电压输入端输入,第二控制电压Vctrl2由高精度增益控制级的控制电压输入端输入。本发明适用于放大或衰减信号。

    一种用于流水线型时间数字转换器的时间存储器电路

    公开(公告)号:CN107193205A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710374780.X

    申请日:2017-05-24

    CPC classification number: G04F10/005

    Abstract: 一种用于流水线型时间数字转换器的时间存储电路,属于时间测量领域,为了解决现有时间存储器无法处理时间间隔较小的输入信号问题。本发明的脉冲发生器的三个输入信号分别为Start、经过两个延时单元后的Stop和Initial,输出端作为二输入或门的第一个输入端,Trigger作为二输入或门的第二个输入信号,二输入或门的输出信号端作为栅控延时链的控制电压端;两个二号延时单元分别为:二号延时单元A和二号延时单元B;二号延时单元A的输入信号为SET信号;二号延时单元A与二号延时单元B相连;十六个三号延时单元串联在一起,串联后的输入端连接二号延时单元B的输出端;串联后的输出端为该时间存储器电路的输出端。有益效果为处理了时间间隔较小的输入信号。

    基于时间数字转换器的锂电池电流检测电路及检测方法

    公开(公告)号:CN102393486A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110337815.5

    申请日:2011-10-31

    Abstract: 基于时间数字转换器的锂电池电流检测电路及检测方法,涉及锂电池电流检测电路及检测方法。它解决了现有锂电池电流检测电路的检测速度低、检测电路复杂的问题,本发明基于TDC的电流检测电路中的斜坡信号发生器的输出和敏感电阻两端的电压连接到充放电比较器的输入,充放电比较器的输出连接TDC转换成数字信号存入结果寄存器中,还连接到充放电标志判决电路形成充放电标志,保存到结果寄存器中,两部分结果交给MCU中的中央处理单元进行分析及电池的控制。本发明采用时间数字转换器,提高了转换精度和转换速度,从而提高了锂电池电流检测速度;并且本发明的充放电可以采用一个转换通道完成,大幅度降低了检测电路复杂性。本发明适用于锂电池电流检测。

    基于流水式工作时序的双积分器智能电池电流检测电路

    公开(公告)号:CN101533072B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910071868.X

    申请日:2009-04-23

    Abstract: 基于流水式工作时序的双积分器智能电池电流检测电路,它涉及检测电路。它为解决现有智能电池电流检测电路存在受时间常数精度和稳定性影响大的问题而提出。流水式工作时序控制模块的第一、第二充电和第三、第四放电电压信号输出端分别连双积分器充电检测组件的第一、第二充电电压信号输入端和双积分器放电检测组件的第一、第二放电电压信号输入端;双积分器充、放电检测组件的第五、第六充电电压信号输出端分别连数据总线;系统时钟的五个时钟信号输出端分别连计时器模块的时钟信号输入端、双积分器充、放电检测组件的第三、第四时钟信号输入端,它的测量精度很高、测量速度快,数字的输出也不依赖时间常数。

    用于红外接收系统跨阻前置放大器的直流干扰抑制电路

    公开(公告)号:CN101552644A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910071996.4

    申请日:2009-05-11

    Abstract: 用于红外接收系统跨阻前置放大器的直流干扰抑制电路,属于电路设计领域,本发明是为解决红外接收系统的跨阻前置放大器对直流干扰的抑制方法存在抑制能力差的问题。本发明的回转器包括两个跨导运算放大器,第一跨导运算放大器的输出端与第二跨导运算放大器的输入端相连,两个跨导运算放大器连接点引出线与电容C的一端相连,电容C的另一端接地,两个跨导运算放大器连接点引出线还与补偿电路的输入端相连,补偿电路的输出端与第一跨导运算放大器的偏置电压信号输入端相连,第二跨导运算放大器的输出端与第一跨导运算放大器的同相输入端相连并作为直流干扰抑制电路的一端,第一跨导运算放大器的反相输入端作为直流干扰抑制电路的另一端。

    可兼容电子收集和空穴收集的像素探测器中的像素电路

    公开(公告)号:CN113433584B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202110721517.X

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 可兼容电子收集和空穴收集的像素探测器中的像素电路,涉及半导体集成电路设计领域。本发明是为了解决现有分别采用不同的装置对带有负电荷的电子和带有正电荷的空穴进行放大处理,分辨率低、使用效率低的问题。本申请通过前置放大器、比较器、径迹和时间信息获取模块、调整器和能量幅值信息获得模块能够获得击中像素粒子的能量幅值信息和像素被击中的时间信息及被击中像素位置。它用于像素探测器中。

    一种采用自适应模式选择的像素级两向帧内预测方法

    公开(公告)号:CN107277508A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710612059.X

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 一种采用自适应模式选择的像素级两向帧内预测方法,本发明涉及像素级两向帧内预测方法。本发明为了解决现有技术采用基于块的预测方法无法提供像素级预测精度以及方法复杂的缺点。本发明包括:步骤一、根据当前像素所处位置对其进行分类,得到当前像素所属类别;步骤二、根据当前像素所属类别,位于第一列或第一行的像素采用固定预测模式,选择出当前像素的预测值;步骤三、除第一列和第一行外的像素进行自适应模式选择,选择出当前像素的预测值,完成预测过程。本发明为帧内每个像素提供独立的自适应预测模式,适应不同的图像特征,以极低的计算复杂度,得到比较准确的预测结果。本发明用于帧内预测领域。

    一种基于视频图像的道路消失点检测方法

    公开(公告)号:CN104050681A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410317354.9

    申请日:2014-07-04

    Abstract: 一种基于视频图像的道路消失点检测方法,涉及一种道路消失点的检测方法,属于道路检测领域。本发明解决了现有的检测方法错误率较高,传统的投票算法比较复杂,大部分的时间是消耗在投票算法上的,以及利用Gabor小波的多尺度和多方向特性进行纹理特征提取时存在计算量较大的问题。本发明的技术要点为:输入一帧图像数据,将其转换为灰度图像并进行快速傅里叶变换;基于Gabor滤波器的纹理响应幅度的计算;计算图像纹理主方向;计算粒子的票数;调整粒子分布范围;建立消失点动态和观测模型;粒子滤波及消失点输出。本发明可应用于智能行走机器人或无人驾驶汽车自主导航等计算机视觉系统中。

    基于流水式工作时序的双积分器智能电池电流检测电路

    公开(公告)号:CN101533072A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910071868.X

    申请日:2009-04-23

    Abstract: 基于流水式工作时序的双积分器智能电池电流检测电路,它涉及检测电路。它为解决现有智能电池电流检测电路存在受时间常数精度和稳定性影响大的问题而提出。流水式工作时序控制模块的第一、第二充电和第三、第四放电电压信号输出端分别连双积分器充电检测组件的第一、第二充电电压信号输入端和双积分器放电检测组件的第一、第二放电电压信号输入端;双积分器充、放电检测组件的第五、第六充电电压信号输出端分别连数据总线;系统时钟的五个时钟信号输出端分别连计时器模块的时钟信号输入端、双积分器充、放电检测组件的第三、第四时钟信号输入端,它的测量精度很高、测量速度快,数字的输出也不依赖时间常数。

    一种快速泄放辐射电荷的抗辐射加固电路

    公开(公告)号:CN119727695A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411799154.1

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 一种快速泄放辐射电荷的抗辐射加固电路,涉及半导体集成电路设计领域。本发明是为了解决现有电路级抗辐射加固方式面积大、功耗消耗大、且无法应用在模拟电路的抗辐射加固设计中的问题。本发明电压产生电路用于为电荷泄放电路提供电压以触发电荷泄放电路,使得辐射到电荷泄放电路输出节点的电荷被泄放。当辐射粒子产生的正电荷脉冲使输出端出现正电压脉冲时,正电荷泄放管的栅极出现正电压脉冲,正电荷泄放管导通,负电荷泄放管关闭,使得辐射到输出端的正电荷泄放;当辐射粒子产生的负电荷脉冲使输出端出现负电压脉冲时,负电荷泄放管的栅极出现负电压脉冲,负电荷泄放管导通,正电荷泄放管关闭,使得辐射到输出端的负电荷泄放。

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