ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质

    公开(公告)号:CN112583405B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201910944091.7

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质,其中,该方法通过参考比例生成电路生成至少两路分别与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号;基于预设转换规则,通过预设输入电压信号得到ADC校正用对应的失调误差值和增益误差值;基于失调误差值和增益误差值,对获取的待校正输入电压信号进行校正,就此,通过参考比例生成电路生成与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号,就可以不用知道参考源具体值的情况下满足各种类型ADC的增益误差值和失调误差值的校正。而且,本实施例的校正过程完全自动化,不需要借助外部的校正工具以及专业人员的校正操作,节约了人力成本和操作工时,并且校正效果准确。

    一种延时电路及芯片
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114650043A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011495638.9

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本申请涉及一种延时电路及芯片,其中延时电路中:电容的第一极板与放电电路以及复位电路连接;在复位电路断开时,通过放电电路对第一极板进行放电;电容的第二极板与充电电路的正极连接;在放电电路对第一极板进行放电,第一极板电容的电压低于阈值时,通过充电电路对电容进行充电,并使第二极板为正极;电容的第二极板还连接有施密特触发器的输入端;在第二极板的电压大于施密特触发器的翻转阈值时,施密特触发器的输出端输出高电平信号;施密特触发器的输出端与反相器输入端连接;反相器根据高电平信号输出延时输出信号。通过本延时电路,在对电容进行充电之前,还增加了一段放电的进程,进而可以通过放电的进程有效增大时延。

    采样电路及电流采样方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114124093A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111446823.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本公开实施例涉及一种采样电路及电流采样方法,上述电路包括:电流转换模块、调节模块和信号转换模块,所述电流转换模块的第一输入端连接外部的电流输入端,所述电流转换模块的第一输出端连接负载的电压输入端,所述调节模块的第二输入端连接所述电流转换模块的所述第一输出端,所述调节模块的第二输出端连接所述信号转换模块的第三输入端,由本电路,可以实现通过利用电流转换模块输出目标电压,再由调节模块对目标电压进行调节处理,之后利用信号转换模块基于调节处理后的目标电压输出目标值完成采样,进而实现在不使用不同的采样电阻和可调放大倍数的放大器的情况下构成采样电路,减小了电路占用面积,降低了成本。

    ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质

    公开(公告)号:CN112583405A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910944091.7

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种ADC误差自动校正方法、装置、模数转换电路及存储介质,其中,该方法通过参考比例生成电路生成至少两路分别与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号;基于预设转换规则,通过预设输入电压信号得到ADC校正用对应的失调误差值和增益误差值;基于失调误差值和增益误差值,对获取的待校正输入电压信号进行校正,就此,通过参考比例生成电路生成与参考输入电压信号构成预设比例的预设输入电压信号,就可以不用知道参考源具体值的情况下满足各种类型ADC的增益误差值和失调误差值的校正。而且,本实施例的校正过程完全自动化,不需要借助外部的校正工具以及专业人员的校正操作,节约了人力成本和操作工时,并且校正效果准确。

    一种电平转换电路及开关电源
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114095013A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111320094.7

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本申请涉及一种电平转换电路及开关电源。该电平转换电路包括:第一电平转换模块,用于在接收到第一电压域的第一电平信号的情况下,将第一电平信号转换为第二电压域的第二电平信号,其中,第一电压域与第二电压域的电源电压不同,第二电平信号与第一电平信号的电位相反;第二电平转换模块,与第一电平转换模块耦接,用于将第二电平信号转换为第二电压域的第三电平信号,其中,第三电平信号与第一电平信号的电位相同。本申请解决了需要结合锁存电路才能实现电平转换的技术问题。

    逐次逼近式模拟数字转换器及其数据转换方法

    公开(公告)号:CN112383311B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202011301566.X

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种SAR ADC及其数据转换方法,包括模拟信号转换模块对接收的模拟信号进行转换处理,得到模拟信号对应的初始数字信号和数字数据;脉宽拓展模块对初始数字信号进行脉冲拓宽处理,得到初始数字信号对应的拓展数字信号;至少一路信号通道输出拓展数字信号和数字数据;数据采样模块从拓展数字信号中采样至少一个待处理数字信号,从数字数据采样与每个待处理数字信号对应的待处理数字数据;数据后处理模块对至少一个待处理数字信号和待处理数字数据进行数据后处理,得到目标数字信号和目标数字数据,增大了初始数字信号的脉冲宽度,保证时钟下降沿采样的有效性,提高SAR ADC进行数据转换和传输时的可靠性,降低对系统的危害。

    一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片

    公开(公告)号:CN111209712B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201811401265.7

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片,包括时间检测模块,检测晶体振荡器的死区时间;控制电路与时间检测模块和晶体振荡器连接,根据时间检测模块检测到的死区时间向晶体振荡器提供输入电压,当晶体振荡器的死区时间大于或等于预设阈值时,重复调高晶体振荡器的输入电压并检测晶体振荡器的死区时间的步骤直至晶体振荡器的死区时间小于预设阈值以得到晶体振荡器的工作电压。本发明根据晶体振荡器的死区时间重复调节晶体振荡器的输入电压以得到晶体振荡器的工作电压,经过多次迭代选取合适的晶体振荡器工作电压,在保证晶体振荡器能够正常工作的情况下,有效降低的电路降低整体功耗,输出稳定的振荡频率,降低芯片功耗。

    一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片

    公开(公告)号:CN111209712A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811401265.7

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种获取晶体振荡器工作电压的系统、方法、芯片,包括时间检测模块,检测晶体振荡器的死区时间;控制电路与时间检测模块和晶体振荡器连接,根据时间检测模块检测到的死区时间向晶体振荡器提供输入电压,当晶体振荡器的死区时间大于或等于预设阈值时,重复调高晶体振荡器的输入电压并检测晶体振荡器的死区时间的步骤直至晶体振荡器的死区时间小于预设阈值以得到晶体振荡器的工作电压。本发明根据晶体振荡器的死区时间重复调节晶体振荡器的输入电压以得到晶体振荡器的工作电压,经过多次迭代选取合适的晶体振荡器工作电压,在保证晶体振荡器能够正常工作的情况下,有效降低的电路降低整体功耗,输出稳定的振荡频率,降低芯片功耗。

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