一种自动调节带通滤波器增益的红外接收电路

    公开(公告)号:CN102571021A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010617872.4

    申请日:2010-12-30

    IPC分类号: H03H7/12

    摘要: 本发明属于红外接收电路技术领域,公开了一种具有自动增益调节的带通滤波器的红外接收电路。本发明通过利用电容的充电放电控制比例电阻的方式来自动调节带通滤波器的增益,解决了传统红外接收电路的增益较大时,对接收近距离强信号时带通滤波器不稳定,容易出现丢码现象的技术问题。进一步的,本发明利用模拟电路方式实现带通滤波器的增益自动调节,具有结构简单,性能稳定、无噪声等有益效果。

    数字音频信号的多采样率解码系统及其方法

    公开(公告)号:CN102543085A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010595063.8

    申请日:2010-12-17

    IPC分类号: G10L19/00

    摘要: 本发明提供一种数字音频信号的多采样率解码系统及其方法,该系统至少包括时钟产生模块、可编程时钟发生模块及单采样率数字音频信号解码模块,时钟产生模块用于产生系统工作所需的基本时钟信号,可编程时钟发生模块用于对时钟产生模块发送的该基本时钟信号进行处理,根据需求编程产生不同频率的系统时钟信号,并提供给单采样率的数字音频信号解码模块,单采样率数字音频信号解码模块配合不同频率的系统时钟信号实现对多采样率的数字音频信号的解码;本发明无需额外设计多个不同的时钟分频电路,仅利用现有单采样率音频解码模块即可实现对多采样率的数字音频信号解码的目的。

    一种带通滤波接收装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102098065A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910200307.5

    申请日:2009-12-11

    IPC分类号: H04B1/06

    摘要: 本发明公开了一种带通滤波接收装置及其控制方法。该带通滤波接收装置主要包含带通滤波器、检测单元及控制单元。其中,带通滤波器的中心频率可调节。检测单元用于检测输入信号的载波频率,控制单元连接带通滤波单元及检测单元,依据检测单元检测到的载波频率控制是否调节带通滤波器的中心频率。本发明的带通滤波装置通过控制单元依据输入信号的载波频率调节带通滤波器中心频率,达到接收多种不同载波频率输入信号的效果。

    一种可调光LED照明驱动电路

    公开(公告)号:CN103260321A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310225381.9

    申请日:2013-06-07

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明揭示了一种基于可控硅调光器的可调光LED照明驱动电路,包括依次连接在输入信号上的可控硅调光器和整流桥,整流桥输出连接到可控硅相位检测模块,可控硅相位检测模块输出连接一个脉冲发生器和一个LOG曲线发生器的输入端,LOG曲线发生器的输出端连接采样保持模块的输入端,脉冲发生器的输出端连接采样保持模块的控制端,采样保持模块的输出端连接到压控电流源的输入端,压控电流源输出连接LED负载,控制LED负载上的电流。本发明调光线性度高,适合人眼感受;同时调光无延时、精度高,还能消除压控电流源控制信号上的波纹。

    数字音频信号的多采样率解码系统及其方法

    公开(公告)号:CN102543085B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201010595063.8

    申请日:2010-12-17

    IPC分类号: G10L19/24

    摘要: 本发明提供一种数字音频信号的多采样率解码系统及其方法,该系统至少包括时钟产生模块、可编程时钟发生模块及单采样率数字音频信号解码模块,时钟产生模块用于产生系统工作所需的基本时钟信号,可编程时钟发生模块用于对时钟产生模块发送的该基本时钟信号进行处理,根据需求编程产生不同频率的系统时钟信号,并提供给单采样率的数字音频信号解码模块,单采样率数字音频信号解码模块配合不同频率的系统时钟信号实现对多采样率的数字音频信号的解码;本发明无需额外设计多个不同的时钟分频电路,仅利用现有单采样率音频解码模块即可实现对多采样率的数字音频信号解码的目的。

    一种带通滤波器测试电路及其设计方法

    公开(公告)号:CN102062835A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910198843.6

    申请日:2009-11-17

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明公开了一种带通滤波器测试电路及其设计方法。带通滤波器测试电路包含依次相连的带通滤波器前级结构、可控增益放大器、带通滤波器后级结构,且还包含多路复用器及基准电压产生电路。其中,多路复用器可以直接将带通滤波器输出的信号直接输出到测试电路的输出端口进行测试,基准电压产生电路产生的基准信号用于控制可控增益放大器的增益而无需测试电路外部输出电压电平控制可控增益放大器的增益。通过采用多路复用器及基准电压产生电路,可有效减少传统带通滤波器测试电路的测试输入点,达到减少测试电路芯片面积、降低生产成本的效果。

    一种采样时钟控制电路
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102571096B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201010617871.X

    申请日:2010-12-30

    IPC分类号: H03M1/54

    摘要: 本发明公开一种采样时钟控制电路,包括第一PMOS管、第二PMOS管、第一NMOS管、延时模块、基准模块、第一反相器、与非门,其中第一PMOS管漏接信号输入、栅接第一时钟信号、源接信号输出、衬底接电源,第二PMOS管漏接第二时钟信号、栅接第一内部连线、源接基准电压、衬底接电源;第一NMOS管漏接信号输入、栅接第二时钟信号、源接信号输出、衬底接地;延时模块输入端接第一时钟信号,输出端接第一延时时钟信号;第一反相器的输入端接第一时钟信号,输出端接第二内部连线;与非门的两个输入端分别接第二内部连线和第一延时时钟信号,输出端接第一内部连线;电容两端分别接到第一延时时钟信号、第二时钟信号;基准模块接到基准电压。

    具静音功能的烟雾报警电路及其静音实现方法

    公开(公告)号:CN103093573A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110339506.1

    申请日:2011-10-31

    IPC分类号: G08B17/10

    摘要: 本发明公开了一种具静音功能的烟雾报警电路及其静音实现方法,该烟雾报警电路除了包括烟雾信号接收模块、放大电路、烟雾浓度比较电路以及报警电路,还包括:阈值浓度选择器,至少具有两输入端,分别与轻烟雾比较阈值及浓烟雾比较阈值连接,该阈值浓度选择器在控制端的控制信号的控制下对两个比较阈值进行选择输出到该烟雾浓度比较电路之第二输入端;以及控制电路,其一端连接于一TEST按键,另一端连接于该阈值浓度选择器的控制端,用于产生控制比较阈值的选择,通过上述手段,本发明实现了对人为主动产生的烟雾可以按TEST键进入静音功能的目的。

    一种采样时钟控制电路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102571096A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010617871.X

    申请日:2010-12-30

    IPC分类号: H03M1/54

    摘要: 本发明公开一种采样时钟控制电路,包括第一PMOS管、第二PMOS管、第一NMOS管、延时模块、基准模块、第一反相器、与非门,其中第一PMOS管漏接信号输入、栅接第一时钟信号、源接信号输出、衬底接电源,第二PMOS管漏接第二时钟信号、栅接第一内部连线、源接基准电压、衬底接电源;第一NMOS管漏接信号输入、栅接第二时钟信号、源接信号输出、衬底接地;延时模块输入端接第一时钟信号,输出端接第一延时时钟信号;第一反相器的输入端接第一时钟信号,输出端接第二内部连线;与非门的两个输入端分别接第二内部连线和第一延时时钟信号,输出端接第一内部连线;电容两端分别接到第一延时时钟信号、第二时钟信号;基准模块接到基准电压。

    一种用于LED驱动的负载电压补偿电路

    公开(公告)号:CN105101576A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510568720.2

    申请日:2015-09-09

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明公开了一种电路,具体是一种用于LED驱动的负载电压补偿电路,包括依次串联的负载电压检测模块、采样保持模块和负载电压补偿模块,还包括电流检测模块、消磁检测模块、控制驱动模块、变压器、开关管、采样电阻、分压电阻;所述负载电压补偿模块的输出端连接控制驱动模块;该电路从分压电阻中间还引出一反馈检测端,所述反馈检测端引出后同时与所述负载电压检测模块和消磁检测模块的输入端连接,所述消磁检测模块和电流检测模块的输出端均与控制驱动模块连接;所述控制驱动模块连接开关管;所述开关管通过所述采样电阻与所述变压器连接,变压器与所述分压电阻并联。本发明的输出电流精度高,无需变压器辅助绕组,简化了外围电路,节省了成本。