一种基于伪负载调节稳压的能量采集控制系统

    公开(公告)号:CN113630003B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110907278.7

    申请日:2021-08-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于伪负载调节稳压的能量采集控制系统,包括能量传感器、带有最大功率点跟踪功能的DC‑DC变换器以及伪负载调节稳压模块,其中伪负载调节稳压模块利用一比较器来判断当前的输出电压是否在设定值,如果大于设定值,则通过数字逻辑处理之后,通过附加的伪负载电阻来消耗输出电容上的多余电荷,最终实现稳压的目的。本发明基于伪负载调节稳压的机制充分考虑了从周围环境采集能量进行供电系统的特点,在始终保证从能量源以最大功率点进行能量传输的同时,自动均衡输入功率和输出功率,与基于迟滞控制的系统相比极大减小了输出电压纹波。

    一种基于伪负载调节稳压的能量采集控制系统

    公开(公告)号:CN113630003A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110907278.7

    申请日:2021-08-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于伪负载调节稳压的能量采集控制系统,包括能量传感器、带有最大功率点跟踪功能的DC‑DC变换器以及伪负载调节稳压模块,其中伪负载调节稳压模块利用一比较器来判断当前的输出电压是否在设定值,如果大于设定值,则通过数字逻辑处理之后,通过附加的伪负载电阻来消耗输出电容上的多余电荷,最终实现稳压的目的。本发明基于伪负载调节稳压的机制充分考虑了从周围环境采集能量进行供电系统的特点,在始终保证从能量源以最大功率点进行能量传输的同时,自动均衡输入功率和输出功率,与基于迟滞控制的系统相比极大减小了输出电压纹波。

    一种用于生物电信号的仪表放大器

    公开(公告)号:CN107137074B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710210015.4

    申请日:2017-03-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于生物电信号的仪表放大器,其通过采用高频斩波技术使得仪表放大器的闪烁噪声得到大幅减小,达到了很小的噪声水平。同时,本发明通过结合Ping‑Pong自调零放大器结构和隔直电容的使用,在主通路就实现了电容耦合斩波放大器输出纹波的消除,使得仪表放大器的输出不受纹波信号的干扰,得到更大的信号摆幅。另外,本发明通过第二级增益可变放大器和可变密勒电容的使用,实现了仪表放大器可变增益可变带宽的功能,其中增益可从40dB到60dB变化,带宽可从1kHz到10kHz变化,并且增益可变放大器中的主放大器采用了两种电压供电,相较一种电压供电的放大器减少了近一半的功耗。

    一种具备数字失配校正能力的逐次逼近型模数转换器

    公开(公告)号:CN105897266B

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201610195852.X

    申请日:2016-03-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具备数字失配校正能力的逐次逼近型模数转换器,包含电容阵列模块、比较器模块、逐次逼近逻辑控制模块、时钟分配模块、电容失配校正模块;电容失配校正模块由电容失配提取模块、失配后处理模块组成。本发明通过提取电容阵列中高位电容阵列中的M位高位电容的失配误差,经量化处理后,与模数转换器正常输出码字进行运算以后,得到正确的输出码字。本发明通过电容阵列中提取电容失配并从ADC正常输出中减去相应失配值,能大幅降低失配对ADC性能的影响,从而提升ADC的输出有效精度。

    一种用于电容耦合斩波放大器的纹波消除环路

    公开(公告)号:CN106972834A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710104544.6

    申请日:2017-02-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于电容耦合斩波放大器的纹波消除环路,其通过将斩波放大器输出电压纹波转换为交流电流信号,并将其调制为直流电流信号,通过积分模块对直流电流信号积分得到积分电压,由跨导模块转换为补偿电流从而补偿斩波放大器的失调电压,抑制斩波放大器的输出电压纹波。此外,本发明通过在纹波消除环路中利用高频斩波技术和Ping‑Pong自调零技术结合极大地抑制了积分模块失调电压,从而能得到准确的积分电压,形成准确的补偿电流抑制斩波放大器中主放大器的失调电流,得到很好的斩波放大器输出电压纹波抑制效果。

    一种基于COT控制含均流功能两相Buck电路的电源管理芯片

    公开(公告)号:CN106257812A

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201610687539.8

    申请日:2016-08-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于COT控制含均流功能两相Buck电路的电源管理芯片,其设有电源输入脚、输出电压脚、接地脚、和两个开关SW脚。芯片内部基准电路模块、比较器模块、电压环模块、时钟产生模块、控制逻辑与软启动模块、恒定导通时间产生模块、纹波补偿模块、电流采样模块、电流均衡模块、驱动模块以及四个片内开关管。本发明电源管理芯片能够高效地克服多种不对称因素实现电流均衡,精度较高,能工作在较高的开关频率下,与数字控制匹配占空比的传统做法相比,能量损耗更少,占据面积更小。

    一种低功耗高摆率高增益带宽积的全差分运算放大器

    公开(公告)号:CN104079246A

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201410221940.3

    申请日:2014-05-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗高摆率高增益带宽积的全差分运算放大器,该运放电路采用输入级电流抽取结构,利用有源电流镜部分地抽取负载管中的电流,以降低其有效电阻;同时在主运放两侧并联摆率增强电路,用来增强输出信号的摆率,且输出级应用Class-AB输出结构。本发明先在运算放大器的输入端负载管上并联电流镜,通过调节电流镜的宽长比,达到降低跨导的效果,这样整体电路在功耗降低的条件下保持了增益带宽积满足整体调制器要求的水平;其次本发明在运算放大器上并联前馈结构,在运放处于工作状态时为负载注入补偿电流以增大使出信号的摆率,且不会消耗过多的瞬态功耗。

    一种低功耗的两相结构多阶内插半带滤波器

    公开(公告)号:CN102185587B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110067418.0

    申请日:2011-03-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗的两相结构多阶内插半带滤波器,包括m个延迟功能模块、一个多输入加法器和一个采样功能模块,m为大于等于1的自然数,n为阶数,且n=4m+2。本发明的两相结构内插半带滤波器充分利用内插半带滤波器的系数特性,对电路结构进行了优化,在保持性能不变的前提下,减少了一个乘法器,同时不增加额外的延迟寄存器,从而减少了逻辑运算总量,降低了硬件开销,缩小了芯片面积,进一步优化了功耗。本发明的两相结构多阶内插半带滤波器可广泛应用于通信系统、接口电路、软件无线电等领域中。

    一种电容分压式多比特量化器

    公开(公告)号:CN102176675B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201110023366.7

    申请日:2011-01-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电容分压式多比特量化器,包括两组用于向动态比较器提供参考电压信号的电容分压电路和若干个用于对参考电压信号和输入电压信号进行比较并产生输出电压信号的动态比较器。本发明采用新型的电容分压电路作为其分压电路,采用MOSCAP电容作为分压电路中的核心器件以及采用动态比较器作为其比较器件,简化了量化器的电路,基本消除了量化器的静态功耗,大大减少了电容分压电路所耗费的电容总量,有效地提高了电容分压的精度,使量化器的面积得到明显的优化,并适用于超低功耗、微型化的模数转换器中。

    一种大功率LED驱动器
    80.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101578003B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN200910098882.9

    申请日:2009-05-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种大功率LED驱动器,包括以电感的第一极端和第二极端作为输出端的升降压型开关变换器;用于检测开关变换器中电感的电流值的电流检测器以及用于接收电流检测器信号的控制器。升降压型开关变换器中设有周期控制电路,接收控制器的控制信号使电感电流保持在一定门限内;周期控制电路包括连接在电感的第二极端与接地端之间的第一功率开关管和连接在电感的第一极端和第二极端之间的第二功率开关管;控制器带有第一控制端和第二控制端分别控制第一功率开关管和第二功率开关管的导通与断开。本发明所述的LED驱动器比传统驱动器减少一个功率元件,能为LED提供稳定的电流,通过配合相应控制策略,能达到比传统结构更高的调光比。

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