一种高效率的单电感多输出直流电压转换器

    公开(公告)号:CN117833647A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410081566.5

    申请日:2024-01-19

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种高效率的单电感多输出直流电压转换器,其在直流电压转换器的电感两端跨接了同步整流管,由自适应死区时间能量循环控制模块控制其在输出级功率管死区时间内导通,提供死区时间内电感续流回路,由于同步整流管的导通电阻设置极小,因此在死区时间内额外的能量损耗较小,避免了死区时间内较大电流流经上功率管或下功率管造成较大的额外损耗。此外,针对输出级功率管的衬底偏置问题,本发明提出了衬底自动偏置模块以减小输出级功率管导通时的阈值电压,降低导通电阻和导通损耗,同时避免了衬底漏电流,进一步提高了输出效率。本发明能够大幅减小死区时间内的能量损耗,同时还优化了输出级功率管的衬底偏置,进一步提高了输出效率。

    基于AOT固定斜率软启动Buck电路的电源管理芯片

    公开(公告)号:CN117013822A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310983891.6

    申请日:2023-08-07

    摘要: 本发明公开了一种基于AOT固定斜率软启动Buck电路的电源管理芯片,在传统基于纹波AOT架构的基础上添加误差放大器控制环路,当输出纹波下落至误差放大器输出时开启功率管;采用PLL控制环路将开关频率和内部基准时钟频率进行相位锁定实现伪恒频效果;利用输出电压固定比例分压和内部固定斜率上升的基准源误差放大器实现不同输出电压固定斜率软启动上电,待输出上电完毕后结束软启动防止不同输出电压下电感电流应力产生的浪涌;本发明利用电感电流纹波补偿和直流偏置方案将正常工作状态下的误差放大器输出偏置直流为基准电压,使得系统输出100%占空比时VC上升至供电电源实现区分,完成基于纹波AOT的100%占空比输出控制。

    一种SAR ADC分段结构低段寄生校正方法

    公开(公告)号:CN115913230A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211685228.X

    申请日:2022-12-27

    IPC分类号: H03M1/10 H03M1/18

    摘要: 本发明公开了一种SAR ADC分段结构低段寄生校正方法,该校正方法在传统分段SAR ADC的基础上增加一个额外的基准源以消除桥电容分段后低段阵列寄生电容的影响,从而增加低段电容的位数,降低单位电容的容值,进而降低电容阵列的总容值以减小功耗。该校正方法在上电后可根据数字逻辑进行自动校正,首先测量比较器的失调以避免比较器失调对校正结果的影响,随后会逐次逼近确定可调基准源输出电压的大小以消除寄生电容的影响,结果会存储在寄存器中,当进行正常转换时读取寄存器中的校正码,如此可以消除寄生电容带来的影响。本发明可以广泛应用于SAR ADC设计中,用于减小电容面积和降低功耗。

    多通道可配置可测试与修调的数字信号隔离器

    公开(公告)号:CN113938125B

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202111230050.5

    申请日:2021-10-19

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03K19/0175

    摘要: 本发明公开了一种多通道可配置可测试与修调的数字信号隔离器,包括多通道双向传输核心电路、发送接收配置模块、测试修调模块、输出驱动使能模块,其中发送接收配置模块包括封装内部多位PAD及MODE控制电路,输出驱动使能模块包括输出驱动使能电路、输出驱动使能PAD、通路I/O PAD,测试修调模块包括测试修调模式选择电路、SPI接口电路、测试采样选择电路。本发明数字信号隔离器无需额外增加任何PAD,方便用户使用,可以随时进入测试修调模式,可以大大增加芯片的应用范围、节省芯片的测试修调成本和周期。

    一种模拟隔离器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113364447B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202110742369.X

    申请日:2021-07-01

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H03K19/14 H03K19/0175

    摘要: 本发明公开了一种模拟隔离器,包括发送端模块、隔离模块、接收端模块;发送端模块包含输入buffer、Σ‑Δ调制电路和输出驱动级,调制输入信号生成调制信号,并将调制信号传输至隔离模块;隔离模块一端连接发送端模块,另一端连接接收端模块,作为发送端模块与接收端模块之间唯一信号传输通道,将调制信号传输至接收端模块;接收端模块包含前置放大器、比较器、滤波器以及输出驱动级,用于解调调制信号并提供输出驱动能力,输出信号;调制信号的占空比与输入信号幅值呈线性关系。本发明采用无外接时钟一位数字信号输出的模拟连续时间Σ‑Δ调制,对比传统开关电容结构的Σ‑Δ调制电路,结构简单,降低功耗,降低成本。

    高压驱动电路及功率模块

    公开(公告)号:CN113258764B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110691631.2

    申请日:2021-06-22

    IPC分类号: H02M1/32 H02M1/088 H02M7/5387

    摘要: 本申请公开了一种高压驱动电路及功率模块,高压驱动电路包括第一检测模块,检测电源电压是否欠压;第二检测模块,检测悬浮供电电压是否欠压;脉冲产生模块,基于第一检测信号生成第一脉冲控制信号;复位模块,连接脉冲产生模块以及第二检测模块,基于第二检测信号和第一脉冲控制信号生成复位信号;高压驱动单元,根据复位信号指示是否复位高压驱动单元输出的驱动信号。本申请基于对电源电压和悬浮供电电压的检测结果输出复位信号至驱动单元,至少在整机掉电之后出现误触发脉冲的情况下可以复位驱动信号进而避免对应的功率器件误启动,显著降低了掉电后功率器件失效损坏的几率,进而提高了功率模块的可靠性。

    一种应用于数字温度传感器系统非线性误差的校正方法

    公开(公告)号:CN112924054A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110357047.3

    申请日:2021-04-01

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01K15/00

    摘要: 本发明公开了一种应用于数字温度传感器系统非线性误差的校正方法,该方法在基于FDC的数字温度传感器结构的基础上增加了校正模块,通过先对传感器芯片进行预校正得到两点校正信息以及多项式拟合的系数,将系数于存储器中供温度传感器芯片正常工作时调用。芯片正常工作时,温度传感器芯片输出数字编码,微处理器调用存储器中的校正系数对输出编码进行运算处理,消除工艺偏差以及系统非线性误差。因此,本发明方法具有普适性,具有相似的非线性温度传感器均可以参考应用。

    一种AC-DC电源转换装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111525806B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010263889.8

    申请日:2020-04-07

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/08 H02M1/36

    摘要: 本发明公开了一种AC‑DC电源转换装置,包括有源箝位反激变换器的功率级以及主控芯片,主控芯片集成了主功率管ML、箝位管MH、副边控制单元、启动隔离驱动单元以及原副边供电单元。本发明采用了有源箝位结构,相比传统的RCD结构能够减少开关损耗,提高工作频率,并减小整块芯片的体积;同时采用副边采样实现了原边两个开关管的ZVS,避免了原边的高压采样,减小了器件的电压应力,增加了可靠性;此外本发明隔离驱动模块可采用电容隔离、电感隔离或者微型变压器隔离等多种方式,相比于传统的光耦隔离,本发明具有传输速率快,低功耗,寿命长等特点。

    一种AC-DC电源转换装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111525806A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010263889.8

    申请日:2020-04-07

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/08 H02M1/36

    摘要: 本发明公开了一种AC‑DC电源转换装置,包括有源箝位反激变换器的功率级以及主控芯片,主控芯片集成了主功率管ML、箝位管MH、副边控制单元、启动隔离驱动单元以及原副边供电单元。本发明采用了有源箝位结构,相比传统的RCD结构能够减少开关损耗,提高工作频率,并减小整块芯片的体积;同时采用副边采样实现了原边两个开关管的ZVS,避免了原边的高压采样,减小了器件的电压应力,增加了可靠性;此外本发明隔离驱动模块可采用电容隔离、电感隔离或者微型变压器隔离等多种方式,相比于传统的光耦隔离,本发明具有传输速率快,低功耗,寿命长等特点。

    一种基于无辅助绕组结构的反激式LED恒流驱动器

    公开(公告)号:CN103986335B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410224566.2

    申请日:2014-05-23

    IPC分类号: H02M3/335 H05B37/02

    摘要: 本发明公开了一种基于无辅助绕组结构的反激式LED恒流驱动器,该LED恒流驱动器通过采样开关MOS管栅极信号来实现对变压器原边绕组消磁时间的检测,通过对原边电流采样电阻上的电压采样来实现对变压器原边绕组电流峰值的检测,之后由恒流控制逻辑通过定时确定开关电路的开关周期,实现恒流控制。相对于现有技术,本发明节省了变压器辅助绕组和分压电阻,同时,可以将恒流控制电路及开关管集成到一片芯片上,提高了整体的抗干扰能力,降低了外围电路的复杂程度,缩小了系统的体积,节省了整个驱动器的成本。