一种内嵌参考电压的LDO
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105867506B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201610232201.3

    申请日:2016-04-14

    IPC分类号: G05F1/565

    摘要: 本发明涉及一种内嵌参考电压的LDO,包括启动电路、PTAT电流产生器、跨阻放大器、带有频率补偿的误差放大器、功率驱动管和反馈网络;所述启动电路与PTAT电流产生器连接,所述跨阻放大器对流过反馈网络的电流和PTAT电流产生器产生的电流进行运算,然后转换为电压信号V1,电压信号V1通过误差放大器放大得到控制电压Vc,控制电压信号Vc控制功率驱动管MP的栅极以调整流经反馈网络的电流;所述跨阻放大器与误差放大器的连接端与频率补偿单元的一端连接,所述功率驱动管与反馈网络的连接端与频率补偿单元的另一端连接。反馈网络和PTAT电流产生器在跨阻放大器和误差放大器的控制下能产生基准参考电压,而无需独立的基准参考电压,能降低LDO的静态功耗。

    一种用于数字像素读出电路中的电流-频率振荡器

    公开(公告)号:CN113938628B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111170997.1

    申请日:2021-10-08

    IPC分类号: H04N25/70

    摘要: 本发明属于图像传感器技术领域,特别涉及一种用于数字像素读出电路中的电流‑频率振荡器,该器件包括:探测器、电流缓冲电路、第一复位电路、第二复位电路以及比较器;探测器的输出端连接电流缓冲电路的输入端,电流缓冲电路的输出端连接比较器的输入端;第一复位电路和第二复位电路分别与比较器并联,构成电流‑频率振荡器;本发明通过在电流‑频率振荡器电路中加入电流方向控制逻辑电路,实现了兼容流入/流出两种探测器电流方向的数字像素读出电路,以非常小的面积和功耗为代价,大大增加了该电路的应用范围。

    用于调制器的基准电压产生电路与方法

    公开(公告)号:CN114035635B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202111343044.0

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: G05F1/56

    摘要: 本发明属于模拟集成电路技术领域,特别涉及一种用于调制器的基准电压产生电路与方法;所述电路由调制器的1位比较器输出的结果进行控制,具体包括差分基准电压产生电路以及基准VEB电压产生电路;差分基准电压产生正端电路连接有公共端正端,差分基准电压产生负端电路连接有公共端负端,基准VEB电压产生正端电路连接有公共端正端,基准VEB电压产生负端电路连接有公共端负端;本发明通过修改C1_x/C2_y电容的大小,以及通过连入/断开C3_z等方式,可以直接调整基准电压中正温度系数△VEB以及负温度系数电压VEB的系数,从而调整基准电压的绝对值。

    一种用于数字像素读出电路中的电流-频率振荡器

    公开(公告)号:CN113938628A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111170997.1

    申请日:2021-10-08

    IPC分类号: H04N5/378

    摘要: 本发明属于图像传感器技术领域,特别涉及一种用于数字像素读出电路中的电流‑频率振荡器,该器件包括:探测器、电流缓冲电路、第一复位电路、第二复位电路以及比较器;探测器的输出端连接电流缓冲电路的输入端,电流缓冲电路的输出端连接比较器的输入端;第一复位电路和第二复位电路分别与比较器并联,构成电流‑频率振荡器;本发明通过在电流‑频率振荡器电路中加入电流方向控制逻辑电路,实现了兼容流入/流出两种探测器电流方向的数字像素读出电路,以非常小的面积和功耗为代价,大大增加了该电路的应用范围。

    一种可由SPI配置数字域时钟相位的DDS系统

    公开(公告)号:CN107222210B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710423226.6

    申请日:2017-06-07

    发明人: 李煜璟 雷昕 崔帆

    IPC分类号: H03L7/18

    摘要: 本发明涉及一种可由SPI配置数字域时钟相位的DDS系统,在常规DDS系统的数字域中增加一个SPI灵活配置的时钟延迟模块,通过控制数字域时钟延迟来控制DDS系统数字域输出数据的延迟时间,从而可以调节数字域输出信号与模拟域MUX控制选通信号的相位关系,避免出现数字域输出数据二合一时发生时序错乱。本发明引入的可由SPI灵活控制的时钟延迟模块通过SPI模块进行配置,输出32级不同相位关系的时钟,并且可以在任意时间和任意工作模式对时钟进行相位调节,极大的增强了DDS系统数字域数据输出相位的冗余度。

    高精度频率测量系统及方法

    公开(公告)号:CN107064628B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201710240279.4

    申请日:2017-04-13

    IPC分类号: G01R23/02

    CPC分类号: G01R23/02

    摘要: 本发明提供一种高精度频率测量系统及方法,该系统包括:模数转换模块,用于将模拟中频信号转换为数字中频信号;混频模块,用于产生两路正交的本地载波将数字中频信号变频到数字基带信号;抽取滤波模块,用于对数字基带信号进行低通滤波与抽取,以降低数据速率;傅立叶变换模块,用于将短数据进行离散傅立叶变换得到频域信号;测频模块,基于频域信号中幅度最大值及相邻的两个计算值,采用三点插值测频得到第一频率测量值;扫描模块,以第一频率测量值为中心,在扫描范围内采用步进扫描,按照傅立叶变换方式逐点计算幅度最大值,得到扫描的第二频率测量值;选择器,用于选择第一、二频率测量值其中一个测量的结果。提高了频率测量精度。

    具有多种链路模式的数据采集装置

    公开(公告)号:CN107390600A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710797498.2

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: G05B19/042

    CPC分类号: G05B19/0425 G05B2219/2612

    摘要: 本发明提供一种具有多种链路模式的数据采集装置及方法,该装置包括:模数转换器,用于将信号进行模数转换;第一数据选择器,用于根据接口控制器的输出选择器接入的输入链路;第一解调单元,用于解调微波信号链路输出两路解调数据;第二解调单元,用于解调激光信号链路输出两路解调数据;第二数据选择器、第三数据选择器、第四数据选择器,其均用于根据接口控制器的输出选择输入链路并输出;接口控制器,用于分解外围总线发送的指令产生相应控制逻辑信号分别控制解调单元与数据选择器的输入;还用于接收并缓存解调数据以供外围总线访问读取数据。本发明大幅度降低了存储资源的消耗、系统开发的复杂度、CPU软件解调负荷、系统的功耗。

    一种内嵌参考电压的LDO
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105867506A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610232201.3

    申请日:2016-04-14

    IPC分类号: G05F1/565

    CPC分类号: G05F1/565

    摘要: 本发明涉及一种内嵌参考电压的LDO,包括启动电路、PTAT电流产生器、跨阻放大器、带有频率补偿的误差放大器、功率驱动管和反馈网络;所述启动电路与PTAT电流产生器连接,所述跨阻放大器对流过反馈网络的电流和PTAT电流产生器产生的电流进行运算,然后转换为电压信号V1,电压信号V1通过误差放大器放大得到控制电压Vc,控制电压信号Vc控制功率驱动管MP的栅极以调整流经反馈网络的电流;所述跨阻放大器与误差放大器的连接端与频率补偿单元的一端连接,所述功率驱动管与反馈网络的连接端与频率补偿单元的另一端连接。反馈网络和PTAT电流产生器在跨阻放大器和误差放大器的控制下能产生基准参考电压,而无需独立的基准参考电压,能降低LDO的静态功耗。

    主从式SOC芯片低功耗控制电路

    公开(公告)号:CN106066684A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610368549.5

    申请日:2016-05-27

    IPC分类号: G06F1/32

    CPC分类号: G06F1/3287 G06F1/324

    摘要: 本发明提供一种主从式SOC芯片低功耗控制电路,包括控制器、片外CPU和SOC芯片内的片内CPU,控制器分别与片外CPU和所述片内CPU连接,用于根据片外CPU和/或片内CPU输出的配置信息,针对配置信息中的每个配置对象分别生成控制信号,并将对应的控制信号发送给SOC芯片中对应片内CPU的电源控制端。本发明通过设置片外CPU和控制器,并使控制器根据片外CPU和/或SOC芯片内的片内CPU输出的配置信息生成控制信号,来控制SOC芯片内对应片内CPU电源的开关,可以在片内CPU不需要工作时完全关闭,从而可以降低SOC芯片内片内CPU的功耗,从而降低整个SOC芯片的功耗。

    一种针对基准电压的修调电路及修调方法

    公开(公告)号:CN113885643B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111259699.X

    申请日:2021-10-28

    IPC分类号: G05F1/567

    摘要: 本发明属于模拟集成电路技术领域,涉及一种针对基准电压的修调电路及修调方法;其中所述电路包括正温度系数电流修调电路和负温度系数电流修调电路;每个温度系数电流修调电路均包括修调电流源、电流镜支路、修调使能单元、修调正负控制单元、修调比例控制单元;所述电流镜支路用于复制所述修调比例控制单元的输出结果;所述修调使能单元用于控制修调启动,所述修调正负控制单元用于控制基准电压的正负修调,所述修调比例控制单元用于控制基准电压的修调比例以及修调步径,并输出结果;其中,正温度系数修调电流源与负温度系数修调电流源的输出电流大小不等,温度系数电流修调电路中各个单元由熔丝信号分别进行控制;本发明能够实现精确修调效果。