通道间匹配性测试电路
    41.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114325348B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202210039254.9

    申请日:2022-01-13

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明公开了一种通道间匹配性测试电路,该通道间匹配性测试电路包括测试模式电路、以及与测试模式电路信号连接的传输延时差处理电路;测试模式电路用于产生并输出测试模式使能信号,以开启传输延时差处理电路;传输延时差处理电路用于根据第一输出信号和第二输出信号生成二进制数,并输出所述二进制数。本发明还公开了一种多通道模组、合封芯片、测试系统。利用本发明方案,可以提高通道间匹配性测试精度。

    一种多相控制电路、芯片及多相并联电路

    公开(公告)号:CN118300383A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410707287.5

    申请日:2024-06-03

    IPC分类号: H02M1/084 H03K7/08

    摘要: 本申请涉及开关电源技术领域,特别是涉及一种多相控制电路、芯片及多相并联电路。所述多相控制电路,包括:相序号配置电路,被配置为:根据相序电阻的阻值,生成相序号和工作模式信号;控制信号传输处理电路,与所述相序号配置电路连接,被配置为:在所述相序号为主相序号时,生成多相控制信号;在所述相序号为从相序号时,接收多相控制信号;对所述多相控制信号进行边沿检测,生成总控制信号;信号分配电路,与所述相序号配置电路和所述控制信号传输处理电路连接,被配置为:根据相序号和工作模式信号,从总控制信号中分配出对应相的相控制信号。本申请的多相控制电路,采用开环方式实现各相控制信号的分配,稳定性好,无需建立时间。

    一种脉宽调制器和数字控制系统

    公开(公告)号:CN117595844B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410070147.1

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: H03K7/08 H03K5/133 H03K5/135

    摘要: 本发明公开了一种脉宽调制器和数字控制系统,包括:计算逻辑模块用于计算所需的目标脉宽调制信号的脉宽时间值,并将其高位值传输至信号产生模块,将其低位值传输至延时模块,延时模块用于生成多路延时时钟信号,将多路延时时钟信号转换为多路延时脉冲信号,从多路延时脉冲信号中选出相位延迟时间值与低位值对应的延时脉冲信号,并将其作为第一目标延时脉冲信号,信号产生模块用于生成脉宽时间值与高位值对应的基础脉宽调制信号,异步处理模块用于根据基础脉宽调制信号和第一目标延时脉冲信号生成目标脉宽调制信号,从而可以通过控制生成的延时时钟信号的相位,来实现脉宽调制器的高分辨率或高精度。

    一种集成封装的低侧开关芯片及低侧开关装置

    公开(公告)号:CN117525010B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202410018532.1

    申请日:2024-01-05

    摘要: 本申请涉及低侧开关技术领域,特别是涉及一种集成封装的低侧开关芯片及低侧开关装置。所述集成封装的低侧开关芯片,封装框架;低侧开关,设置于所述封装框架上,包括:半导体功率模块,集成有共漏连接的第一功率管和第二功率管;控制模块,与所述半导体功率模块键合,集成有控制单元;陶瓷散热层,设置于所述封装框架与所述低侧开关之间。本申请的集成封装的低侧开关芯片,体积小、散热好。

    一种脉宽调制器和数字控制系统

    公开(公告)号:CN117595844A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410070147.1

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: H03K7/08 H03K5/133 H03K5/135

    摘要: 本发明公开了一种脉宽调制器和数字控制系统,包括:计算逻辑模块用于计算所需的目标脉宽调制信号的脉宽时间值,并将其高位值传输至信号产生模块,将其低位值传输至延时模块,延时模块用于生成多路延时时钟信号,将多路延时时钟信号转换为多路延时脉冲信号,从多路延时脉冲信号中选出相位延迟时间值与低位值对应的延时脉冲信号,并将其作为第一目标延时脉冲信号,信号产生模块用于生成脉宽时间值与高位值对应的基础脉宽调制信号,异步处理模块用于根据基础脉宽调制信号和第一目标延时脉冲信号生成目标脉宽调制信号,从而可以通过控制生成的延时时钟信号的相位,来实现脉宽调制器的高分辨率或高精度。

    一种谐振变换器的软启动控制电路、芯片及控制方法

    公开(公告)号:CN117394672A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311689682.7

    申请日:2023-12-11

    摘要: 本申请涉及开关电源技术领域,特别涉及一种谐振变换器的软启动控制电路、芯片及控制方法。所述软启动控制电路,包括:第一电路,采集谐振变换器的谐振电容电压,得到谐振电容电压采样信号并输出;采样所述谐振变换器的输出电压,设定所述谐振电容电压采样信号的比较阈值,输出高侧阈值信号和低侧阈值信号;第二电路,接受软启动工作阶段控制模块的控制,根据所述谐振电容电压采样信号、高侧阈值信号和低侧阈值信号,输出高侧驱动信号和低侧驱动信号;软启动工作阶段控制模块,用于控制所述第一电路和第二电路的工作,对软启动的各个阶段进行状态检测和模式控制。本申请的谐振变换器的软启动控制电路在谐振变换器软启动全阶段无信号突变。

    一种控制电路、升降压变换器和电子设备

    公开(公告)号:CN116760293B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311033874.2

    申请日:2023-08-17

    IPC分类号: H02M3/158 H02M1/00 H02M1/088

    摘要: 本发明公开了一种控制电路、升降压变换器和电子设备,包括时钟产生模块、模式判定模块、电压电流模块和逻辑控制模块,时钟产生模块产生时钟信号,模式判定模块根据第一开关管至第四开关管中至少部分开关管的控制信号的占空比,判定主功率电路的工作模式,并生成与工作模式对应的第一模式控制信号和第二模式控制信号,电压电流模块根据主功率电路的输出端的电压反馈信号和主功率电路的输入端的电流采样信号生成周期控制信号,逻辑控制模块根据第一模式控制信号、第二模式控制信号、周期控制信号和时钟信号,生成与工作模式对应的第一开关管至第四开关管的控制信号,以提高升降压变换器的动态响应速率,进一步提高升降压变换器的性能。

    一种控制电路、升降压变换器和电子设备

    公开(公告)号:CN116760293A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311033874.2

    申请日:2023-08-17

    IPC分类号: H02M3/158 H02M1/00 H02M1/088

    摘要: 本发明公开了一种控制电路、升降压变换器和电子设备,包括时钟产生模块、模式判定模块、电压电流模块和逻辑控制模块,时钟产生模块产生时钟信号,模式判定模块根据第一开关管至第四开关管中至少部分开关管的控制信号的占空比,判定主功率电路的工作模式,并生成与工作模式对应的第一模式控制信号和第二模式控制信号,电压电流模块根据主功率电路的输出端的电压反馈信号和主功率电路的输入端的电流采样信号生成周期控制信号,逻辑控制模块根据第一模式控制信号、第二模式控制信号、周期控制信号和时钟信号,生成与工作模式对应的第一开关管至第四开关管的控制信号,以提高升降压变换器的动态响应速率,进一步提高升降压变换器的性能。

    谷底选通方法、装置、控制器、开关电源系统及介质

    公开(公告)号:CN116545229A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310382736.9

    申请日:2023-04-11

    摘要: 一种谷底选通方法、装置、控制器、开关电源系统及介质。所述方法包括:检测所述开关电源系统在功率开关管当前开关周期内的负载大小及输入电压大小;基于当前开关周期内负载大小的检测结果,生成与所述当前开关周期内负载大小相匹配的谷底标识信号;基于当前开关周期内输入电压大小的检测结果,生成谷底屏蔽信号;基于所述谷底标识信号及所述谷底屏蔽信号,生成谷底选择信号,以控制所述功率开关管下一开关周期在所述谷底选择信号所选择的谷底导通;其中,所述谷底选择信号所选择的谷底,为所述谷底屏蔽信号指示的谷底屏蔽范围外的谷底。采用上述方案,可以减小输入电压变化带来的开关频率差异,提升开关电源系统效率和带负载能力的一致性。

    一种电感电流采样电路
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115656609A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211692537.X

    申请日:2022-12-28

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明涉及开关电源技术领域,具体公开了一种电感电流采样电路,包括:采样模块,能够按照预设比例采集多种控制信号下的电流初始采样信号,其中包括高侧控制信号下的正向电流初始采样信号、低侧控制信号下的正向电流初始采样信号、高侧控制信号下的反向电流初始采样信号以及低侧控制信号下的反向电流初始采样信号;运算模块,分别对不同控制信号下的电流初始采样信号进行运算处理,获得对应的电流采样数据。本发明提供的电感电流采样电路具有采样精度高的优势。