全集成的模拟PI控制器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118778420B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202410777978.2

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 一种全集成的模拟PI控制器,解决了nF、uF量级的模拟PI控制器的电容无法集成的问题,属于电子电路技术领域。本发明的模拟PI控制器通过负反馈电路将电压转换为电流;通过将电流注入等效电容以及电阻构成的RC支路,得到PI控制器的输出电压;通过使用阻抗转换器来放大片上电容的值,得到等效电容,从而实现PI控制器的全集成。

    电压反馈型斩波仪表放大器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118300541A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410505711.8

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 电压反馈型斩波仪表放大器,解决了如何实现电压反馈型斩波仪表放大器的大摆幅差分输入的问题,属于电子电路技术领域。本发明包括低频高增益通路、高频低增益通路、输入共模电压跟随通路和共模反馈回路;低频高增益通路用于降低失调电压以及低频噪声,高频低增益通路用于降低失调电压斩波带来的纹波以及扩展运放带宽,输入共模电压跟随通路用于检测输入共模电压,共模反馈回路将输入共模电压作为参考电压,使输入共模电压与输出共模电压相等,且使正输入端Vin+、负输入端Vin‑、正反馈端Fb+和负反馈端Fb‑的静态电压相等,使电压负反馈有效进行,从而保证了输入信号的大摆幅。

    工作在高电源电压下输入轨到轨的斩波运算放大器

    公开(公告)号:CN118399898A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410483857.7

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 工作在高电源电压下输入轨到轨的斩波运算放大器,解决了在高的电源电压的情况下,常规输入轨到轨电路以及斩波开关被击穿的问题,属于电子电路技术领域。本发明包括多路径运算放大器通路、CMOS电容耦合自举型斩波开关和纹波抑制回路;在多路径运算放大器通路中,通过使用多支路型输入轨到轨电路结构作为运放第一级,从而实现运放在高电源电压下的输入轨到轨功能;CMOS电容耦合自举型斩波开关作为多路径运算放大器通路中低频高增益通路的输入级,实现了宽输入电压时候的斩波功能,从而降低了运放失调电压以及低频噪声;运放通过使用纹波抑制回路,有效地减小了电路的输出纹波幅度。

    集成式电压频率转换器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118316445A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410505708.6

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 集成式电压频率转换器,解决了电压频率转换器因为使用片外低温漂电阻导致集成度低及电路功耗高的问题,属于电子电路技术领域。本发明包括松弛型电流转频率模块N1、电压转电流模块和温度负反馈模块T1;电压转电流模块包括运放A1、电阻R1、MOS管M1、MOS管M2、MOS管M3和MOS管M8,本发明实现了低温漂、高线性度的片上电阻提高了电压频率转换器的集成度。电阻由线性区的MOS管以及片上高温漂电阻等效而来,通过负反馈使用线性区MOS管的阻值补偿了片上电阻的温漂阻值。通过MOS管漏极电压跟随,也解决了线性区MOS管等效阻值的非线性问题。

    全集成的模拟PI控制器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118778420A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410777978.2

    申请日:2024-06-17

    Abstract: 一种全集成的模拟PI控制器,解决了nF、uF量级的模拟PI控制器的电容无法集成的问题,属于电子电路技术领域。本发明的模拟PI控制器通过负反馈电路将电压转换为电流;通过将电流注入等效电容以及电阻构成的RC支路,得到PI控制器的输出电压;通过使用阻抗转换器来放大片上电容的值,得到等效电容,从而实现PI控制器的全集成。

    改进充电结构的浮空动态放大器及sigma-delta调制器

    公开(公告)号:CN118413237A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410497985.7

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 一种改进充电结构的浮空动态放大器及sigma‑delta调制器,属于模拟集成电路技术领域。本发明针对现有采用电容做电源的浮空反相动态放大器直接利用电源进行充电,存在充电功耗的问题。包括两个反相器和浮空电容,两个反相器的PMOS源端相连接,并连接浮空电容的上极板;两个反相器的NMOS源端相连接,并连接浮空电容的下极板;放大器不工作时,两个反相器的输出端连接共模电压;浮空电容通过两个控制开关连接电源,所述控制开关用于调节浮空电容的充电电位,使浮空电容的充电电位为预设目标值;放大器工作时,浮空电容对两个反相器放电,实现放大功能。本发明用于降低浮空动态放大器的充电功耗。

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