一种差分输出的数控双频低噪声放大器电路

    公开(公告)号:CN112968680B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202110342556.9

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开一种差分输出的数控双频低噪声放大器电路,其包括输入阻抗匹配网络、放大级、差分输出级和负载级。与传统独立通道的双频低噪声放大器相比,本发明共用了带源极负反馈共栅放大器,提高了电路的功率增益,同时在芯片的面积、成本以及电路利用率也有明显的提高。与传统独立通道的双频低噪声放大器相比,本发明采用开关控制偏置电压的关断,设计难度变低,设计的灵活性变强,使电路在各个频段上得到良好的噪声性能和阻抗匹配效果。本发明通过开关控制对频段通路的选择,有效的降低了系统的功耗。

    一种高性能多模双宽带滤波器

    公开(公告)号:CN111755787B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202010680825.8

    申请日:2020-07-15

    Inventor: 岳宏卫 李成

    Abstract: 本发明公开一种高性能多模双宽带滤波器,由介质基板、覆于介质基板的下表面的接地层、以及覆于介质基板的上表面的滤波层组成。滤波层主要由输入微带、输出微带和多模谐振器组成;多模谐振器整体呈左右对称结构,并由阶跃阻抗线、2个连接枝节、2个开路枝节、2个短路枝节和3个接地孔组成。本发明使用了阶跃阻抗线与开路枝节、短路枝节相结合,使得整体多模谐振器的谐振模式变得更加丰富,有利于形成多个通带。本发明具有设计灵活,结构多样,变通性大,易于集成的特点,适合在低损耗因子的介质基板上制作。

    应用于可穿戴干电极心电监测的低噪声高输入阻抗放大器

    公开(公告)号:CN110212873B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201910620696.0

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开一种应用于可穿戴干电极心电监测的低噪声高输入阻抗放大器。放大器电路采用新颖的斩波稳定技术降低了电路的闪烁噪声,能够有效地对超低频的心电信号进行放大;同时采用了采样输入结构,保证了在使用斩波稳定技术的同时不降低放大器的输入阻抗,能够有效地从高阻的干电极获取心电信号,有利于可穿戴干电极心电检查的应用;采用了数字模拟混合调节的电极失调抑制电路,在提供了±300mV的电极失调抑制能力的同时不增加总体电路的噪声;采用快速恢复电路,提高了电极失调抑制环路的恢复时间,有利于全天候连续心电检测的应用,为物联网+医疗提供了很好的解决方案。

    一种动态元件匹配装置及方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116667852A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310251116.1

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 本发明提供的一种动态元件匹配装置及方法,将NS SAR ADC当前周期的输出信号与当前周期的移位指针相加,进行触发延迟后对译码后的NS SAR ADC下一周的输出信号进行移位,再对DAC电容阵列进行逻辑选择,使得在每个周期,移位指针均蕴含有NS SAR ADC上一周期的输出信号的信息,利用该移位指针对本周期的数字译码信号进行移位,进而选择取本周期DAC电容阵列中各个权重位的电容,经多个周期的修改变动后,DAC电容阵列的失配误差被有效地整形,大大提高电容动态匹配的性能;在对DAC电容阵列进行逻辑选择方面,结构简单的输出译码单元代替结构复杂的二进制转温度计码器实现权重位轮换,无需为每个电容设置1个缓冲模块,避免硬件结构复杂度呈指数增长的,大大降低硬件成本。

    一种宽范围高速双输出电平移位电路

    公开(公告)号:CN116633340A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310762526.2

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种宽范围高速双输出电平移位电路,属于模拟集成电路技术领域。本发明提出的宽范围高速双输出电平移位电路,NOMS管MN1和NOMS管MN2使用低电压阈值类型的管子,从而较低的输入信号也能使电路开启。另外还引入了瞬态增强结构和正反馈结构,由NMOS管MN3和NMOS管MN4构成的两个瞬态增强结构,在输入电平跳变时实现快速转换,并且在电路稳定之后关闭。由PMOS管MP1和PMOS管MP2构成的正反馈结构,加快了输入电平到输出电平的转换速度。接在NMOS管MN1漏极和NMOS管MN2漏极之间的反相器B进一步加快了MD2节点到达高电平的稳态速度。电阻R1和PMOS管MP3组成的通路能将MD2节点的电平快速拉高,电阻R2和PMOS管MP4组成的通路能将MD1节点的电平快速拉高。NMOS管MN5导通时可以将MD2节点的电平快速拉低。因此,本发明不仅具有宽输入范围和输出快速转换的优势,而且还能同时输出逻辑相反的两个信号。

    基于开关电容的微能量收集升压DC-DC转换电路

    公开(公告)号:CN107968564B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201810049795.3

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明公开一种基于开关电容的微能量收集升压DC‑DC转换电路,由LC振荡电路、N+M个开关电容单元、储能电容C0和C2、带隙基准电压源、比较器、边沿检测电路、反相器、压降检测支路、斯密特反相器、开关管MN2和MP3、以及与非门组成。本发明能够在较低输入电压条件下启动,减少数字电路和系统时钟数目,进一步减小控制电路的功耗,以实现全集成。

    一种增益自适应误差放大器

    公开(公告)号:CN106549639B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN201710035905.6

    申请日:2017-01-17

    Abstract: 本发明公开一种增益自适应误差放大器,包括电平偏移电路、运算跨导放大电路和比较电路。电平偏移电路使运算跨导放大电路的输入电平满足正常工作要求;运算跨导放大电路利用双极三极管作为差分对管,并利用MOS管共源结构电流镜为其差分对管提供电流偏置以降低功耗,以保证提供更大的增益;比较电路利用反馈结构控制比较电路输出摆率,从而输出运算跨导放大电路的控制信号;限幅电路对运算跨导放大电路输出电压进行限幅。本发明降低了负载电流稳定应用中的电源输出纹波,从而降低了系统功耗,但同时对负载瞬态特性影响很小。

    一种宽动态范围内低电流变化和失配的电荷泵电路

    公开(公告)号:CN114884505A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210623927.5

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明公开一种宽动态范围内低电流变化和失配的电荷泵电路,由基准电流源模块、低压差电流镜模块、充放电匹配模块和开关控制模块组成。基准电流源模块采用与电源电压无关的自启动共源共栅基准电流源结构,产生不受电源电压波动影响的基准电流。低压差电流镜模块包括两个参考支路,可以在宽的输出电压范围内精确复制基准电流,且保持电流的平坦,降低了匹配电流的变化率。充放电匹配模块采用带运放负反馈的源极开关型电荷泵可以实现充放电电流的精确匹配,减小了电流的失配率。开关控制模块受电荷泵输出电压的控制,反馈控制低压差电流镜模块的工作。本发明在采用TSMC 0.18um工艺,电源电压为1.8V时,电荷泵输出电压范围为0.01V~1.79V,电流失配率小于0.15%。

    低纹波无片外电容数字LDO电路
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114415771A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210022157.9

    申请日:2022-01-10

    Abstract: 本发明公开一种低纹波无片外电容数字LDO电路,通过控制模块、三选一选择器、进退位控制模块以及S、M与L三种尺寸MOS管阵列构成三环结构的无片外电容数字LDO,并引入前馈最小LCO维持模块。该数字LDO拥有优秀的带负载能力,较低的输出电压纹波,在几十MHz的时钟频率下就可以实现快速的负载调节,在很大程度上缓解了瞬态响应性能和功耗之间的制约关系;此外,由于三环结构的可以实现多种调节模式的优势,和前馈最小LCO维持模块能减少稳态下循环工作MOS管数目的作用,本专利电路仅需要几pF的片上电容,使得一种三环快速调节结构的低纹波无片外电容数字LDO电路得以实现。

    一种低温漂系数的高性能基准电压源

    公开(公告)号:CN113625819A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110994864.X

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开一种低温漂系数的高性能基准电压源,由启动电路、偏置电流源产生电路、偏置电压产生电路和基准电压补偿电路组成;启动电路先工作,以保证偏置电流源产生电路、偏置电压产生电路和基准电压补偿电路能够正常工作,偏置电流源产生电路为偏置电压产生电路提供稳定的偏置电流,偏置电压产生电路产生偏置电压,该偏置电压经基准电压补偿电路的温度补偿作用,产生一个低温漂系数的基准电压。本发明降低了电路的温漂系数,具有较宽的温度范围、较低的功耗。

Patent Agency Ranking