用于低压差分信号收发数据的对齐系统、方法及相关设备

    公开(公告)号:CN118170704A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211578460.3

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明提供一种用于低压差分信号收发数据的对齐系统、方法及相关设备。系统包括低压差分信号接收端,用于配置对低压差分信号进行训练的寄存器;低压差分信号发送端,包括寄存器,用于自低压差分信号接收端接收配置信号,配置信号用于将寄存器配置为训练模式,寄存器在训练模式下用于向低压差分信号接收端发送训练数据,低压差分信号接收端还用于基于训练数据进行相位补偿,以获得相位补偿数据;低压差分信号接收端还用于在二者未同时工作的情况下将相位补偿数据与训练数据进行对齐。由此可以保证数据落在D触发器的建立时间或保持时间的窗口内,同时实现了单通道内的字节对齐,提高了低压差分信号收发数据对齐的准确性和适用性。

    一种时间数字转换器、校准方法及芯片

    公开(公告)号:CN113900369A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111190409.0

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种时间数字转换器、校准方法及芯片,所述时间数字转换器包括:延迟链、存储器以及校准电路,校准电路包括环形振荡器与频率计数器,其中:存储器中存储有细计数与细计时的对应表以及环形振荡器在启动校准时的初始频率计数值;延迟链用于在接收到待测试信号时,产生对应的目标细计数;环形振荡器用于在延迟链的温度影响下,产生相对应的频率信号,并将频率信号输入到频率计数器;频率计数器用于对频率信号进行计数,得到测试频率计数值,以使得校准方法基于测试频率计数值以及初始频率计数值,更新目标细计数,基于更新后的目标细计数在所述对应表中查找对应的目标细计时,以提高TDC计时精度。

    一种高速时钟电路的动态延时补偿电路

    公开(公告)号:CN112886952A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110043559.2

    申请日:2021-01-13

    Inventor: 赵捷 赵野

    Abstract: 本发明属于数字时钟电路技术领域,公开了一种高速时钟电路的动态延时补偿电路,包括:锁相环、粗计数器、第一细采样电路、三个同步模块以及输出选择模块;锁相环电路分别向粗计数器和第一细采样电路输出整体时钟信号和相位信号;粗计数器分别向三个同步模块输出粗计数器值;第一细采样电路生成细编码值并将细编码值以及经过延时DB和两次延时DB分别得到三路细计数器值;三个同步模块分别与第一细采样电路相连对应接收三路细计数器值并分别与粗计数器值同步而后生成三路同步信号值;输出选择模块基于预设的选取规则选取一路同步信号值输出。本发明提供的补偿电路具有简单,高效,低成本的优点,能够弥补温度对于电路的影响,本质上解决延时对于电路的影响。

    用于抑制噪声的D类音频功率放大器及其音频信号处理方法

    公开(公告)号:CN103346740A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310322717.3

    申请日:2013-07-29

    Inventor: 赵野 黑勇

    Abstract: 本发明公开了一种用于抑制噪声的D类音频功率放大器及其音频信号处理方法,该D类音频功率放大器至少包括积分器、比较器、驱动器、功率开关元件,及反馈网络,还包括用于控制信号延时的压控延时电路和用于为压控延时电路提供控制信号的信号幅度检测模块。由于增设了压控延时电路和信号幅度检测模块,减小了D类音频功率放大器的过零失真和串扰噪声,减小了开关机噪声(POP and CLICK),减小了THD+N参数(总谐波失真加噪声),提高了电源抑制(PSR)能力和放大器的整体音质。由于使用方波调制信号作为音频输入信号的载波信号,省去了现有D类音频功率放大器中的三角波产生电路,节约了芯片的面积,节省了芯片制作成本。

    一种适用于激光雷达模拟前端的小信号放大电路及芯片

    公开(公告)号:CN112782670B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202011643000.5

    申请日:2020-12-30

    Inventor: 赵野 赵日新

    Abstract: 本发明属于集成电路技术领域,公开了一种适用于激光雷达模拟前端的小信号放大电路,包括:输入电路、预放大电路、第一、第二级电压放大器、自触发使能控制电路、自适应增益控制电路、选择器以及输出电路;预放大电路与输入电路相连;第一级电压放大器与预放大电路相连;第二、第一级电压放大器相连;自触发使能控制电路与第二级电压放大器相连;自适应增益控制电路与预放大电路以及第一级电压放大器相连;自适应增益控制电路与自触发使能控制电路相连;选择器与预放大电路、第一、第二级电压放大器相连;选择器还与自适应增益控制电路相连;输出电路与选择器相连。本发明提供的电路接收信号的动态范围大,响应速度快,低噪声,可用于多通道集成。

    循环游标延时链电路、时间数字转换器和信号选取方法

    公开(公告)号:CN113917830B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111189549.6

    申请日:2021-10-13

    Inventor: 王莎 赵野

    Abstract: 本发明涉及时间数字转换器,具体涉及一种循环游标延时链电路、时间数字转换器和信号选取方法。该循环游标延时链电路中,慢链单元,包括首尾串联的N级第一延时器;快链单元,包括首尾串联的N级第二延时器;相位比较单元,用于获取同一级第一延时器和第二延时器的输出信号的当前相位差;循环计数单元,用于获取第二触发信号在快链单元中的当前循环次数;细时间量化输出单元,用于获取细时间量化信号。本发明将慢链单元和快链单元设计成循环计数的结构,减少了寄生电容和寄生电阻对电路带来的非线性影响以及电路的面积和功耗,从而在保证精度和分辨率等性能的前提下减少了时间数字转换器的功耗。

    一种栅压自举开关
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115149934A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110344695.5

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开一种栅压自举开关,涉及集成电路技术领域,以解决解决现有技术中,栅压自举开关的导通速度较低的问题。所述栅压自举开关包括:MOS开关模块,第一开关模块用于在保持阶段向开关管导入低电平;储能模块通过第二开关模块与开关管的栅极电连接,储能模块包括第一储能单元和第二储能单元,第一储能单元和第二储能单元的第一端均与电源电压端电连接,第二端均与接地端电连接,在保持阶段,第二开关模块断开,第一储能单元与第二储能单元并联,第一储能单元与第二储能单元均充电至电源电压;在采样阶段,第一储能单元与第二储能单元串联,第二开关模块闭合,储能模块向开关管的栅极导入高电平,开关管导通。

    一种电池剩余电量计算方法及装置

    公开(公告)号:CN110336336A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201810272578.0

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本申请实施例提供一种电池剩余电量计算模型生成、电池剩余电量计算方法及装置,通过确定包括电动产品的运行状态数据的训练样本(运行状态数据包括同一时刻电动产品的运行数据和用于为电动产品供电的电池的状态数据);对训练样本的运行状态数据进行归一化处理,得到训练样本的目标运行状态数据;进而基于训练样本的目标运行状态数据对待训练电池剩余电量计算模型进行训练,以生成电池剩余电量计算模型的方式,便可利用所生成的电池剩余电量计算模型实现对电动产品中电池的剩余电量的计算。

    一种剩余电量的估计方法及系统

    公开(公告)号:CN110298467A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810245502.9

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种剩余电量的估计方法,包括:获取待估计电池对应的剩余电量估计神经网络模型;依据所述剩余电量估计神经网络模型,确定所述剩余电量估计神经网络模型的权值和阈值;依据遗传算法分别确定所述权值和所述阈值的目标权值和目标阈值;将所述目标权值和所述目标阈值传递到所述剩余电量估计神经网络模型模型进行计算,得到所述待估计电池的剩余电量。上述的方法中,所述剩余电量估计神经网络的权值和阈值时经过遗传算法分析计算得到的,设定是有针对性的,避免了随机设定的权值和阈值容易出现收敛速度慢、对初值敏感以及极易陷入局部最小值导致最终剩余电量SOC的估计不准确或者不成功的问题。

    一种电池组单体电池电压检测电路

    公开(公告)号:CN103852622B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410081052.6

    申请日:2014-03-06

    Inventor: 付佳 赵野 郝炳贤

    Abstract: 本发明公开了一种电池组单体电池电压检测电路包括:高压模拟开关阵列,其输入端连接待检测单体电池两端,其输出端连接高共模输入误差放大器;高共模输入误差放大器,用于把高共模的电池信号变成以低电压为参考电压的差分信号进行检测;其中,检测电池组中待检测单体电池电压时,连接在此电池正负极板上高压模拟开关阵列中对应一组高压开关导通,把电池电压信号直接输出到高共模输入误差放大器。检测电池组中待检测单体电池电压时,连接在此电池正负极板上的高压开关导通,把电池电压信号输出到高共模输入误差放大器。采用本发明的高电压检测电路较传统的检测电路,节约芯片面积的同时提高了检测精度。

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