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公开(公告)号:CN119315898A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411322956.3
申请日:2024-09-23
Applicant: 珠海一微半导体股份有限公司
Abstract: 本申请公开复用于多电机的相电流采样控制电路,相电流采样控制电路包括三桥臂驱动电路、相电流切换电路以及单运放采样电路;相电流切换电路用于选择电机组中的一个电机的三个相电流传输端分别连通至三桥臂驱动电路的一个上桥臂和一个下桥臂的连接节点;三桥臂驱动电路通过其内部的采样电阻的两端连接到单运放采样电路;三桥臂驱动电路中各个下桥臂均连接于采样电阻的一端,使采样电阻用于在不同时刻采样对应下桥臂流出的一个相电流并反馈到单运放采样电路;单运放采样电路,用于在输入所述一个相电流时,通过在其输入端串联电阻来降低失调信号,还通过内设的滤波网络对所述一个相电流进行滤波。
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公开(公告)号:CN119001190A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411184916.7
申请日:2024-08-27
Applicant: 珠海一微半导体股份有限公司
Abstract: 本申请公开单路电流采样电路、芯片及负载检测电路,单路电流采样电路包括处理单元、选择器以及至少两个采样通道;单路电流采样电路设置一个电流复用采样端;所述至少两个采样通道中存在一个采样复用通道;处理单元,用于在所述电流复用采样端采样一个负载元件的电流的情况下,当选择器选通所述采样复用通道连接至处理单元时,测得所述一个负载元件的电流经过所述采样复用通道放大的结果。
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公开(公告)号:CN119044565A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411184758.5
申请日:2024-08-27
Applicant: 珠海一微半导体股份有限公司
Abstract: 本申请公开多路电流采样电路、芯片及负载电流检测电路,多路电流采样电路包括处理单元、选择器、加法器以及至少两个采样通道;多路电流采样电路设置电流复用采样端;至少两个采样通道中存在采样复用通道;在电流复用采样端采样预设数量个负载元件的总电流的情况下,当选择器选通采样复用通道连接至处理单元时,处理单元测得预设数量个负载元件的总电流经过采样复用通道放大的结果;在电流复用采样端采样一个负载元件的电流的情况下,当选择器选通采样复用通道连接至处理单元时,处理单元测得一个负载元件的电流经过采样复用通道放大的结果。
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公开(公告)号:CN115021381A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210698213.0
申请日:2022-06-20
Applicant: 珠海市一微星科技有限公司 , 珠海一微半导体股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多口快充充电电源以及充电方法,所述多口快充充电电源通过多个充电控制模块同步各自充电接口的状态,然后基于充电接口的状态控制光电耦合器的光耦信号变化,进一步控制交直流转换模块的输出电压,从而为相应的充电接口提供快充电压。其中,本发明只需一个光电耦合器,即多个充电控制模块共用一路光电耦合器的光耦信号便可实现多口快充,且无需通过额外的MCU进行充电接口的插拔监测以及对不同的接口状态进行功率分配,简化了电路结构以及功率分配流程。此外,本发明只需一个电压控制模块就可以实现多口快充,进一步简化了电路结构,大大降低了BOM成本。
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公开(公告)号:CN118937750A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411184448.3
申请日:2024-08-27
Applicant: 珠海一微半导体股份有限公司
Abstract: 本申请公开总电流采样电路、芯片及负载检测电路,总电流采样电路包括处理单元、选择器以及至少两个采样通道;总电流采样电路设置一个参考采样端、至少一个第一电流采样端以及一个电流复用采样端;所述至少两个采样通道中存在至少一个第一采样通道和一个采样复用通道;处理单元,用于在所述电流复用采样端采样预设数量个负载元件的总电流的情况下,当选择器选通所述采样复用通道连接至处理单元时,测得所述预设数量个负载元件的总电流经过所述采样复用通道放大的结果;其中,所述预设数量个负载元件的总电流是所述预设数量个负载元件的电流的和值;所述预设数量是大于数值1。
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公开(公告)号:CN218498860U
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202221542711.8
申请日:2022-06-20
Applicant: 珠海市一微星科技有限公司 , 珠海一微半导体股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种多口快充充电电源,所述多口快充充电电源通过多个充电控制模块同步各自充电接口的状态,然后基于充电接口的状态控制光电耦合器的光耦信号变化,进一步控制交直流转换模块的输出电压,从而为相应的充电接口提供快充电压。其中,本实用新型只需一个光电耦合器,即多个充电控制模块共用一路光电耦合器的光耦信号便可实现多口快充,且无需通过额外的MCU进行充电接口的插拔监测以及对不同的接口状态进行功率分配,简化了电路结构以及功率分配流程。此外,本实用新型只需一个电压控制模块就可以实现多口快充,进一步简化了电路结构,大大降低了BOM成本。
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