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公开(公告)号:CN108418560A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810294722.0
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于霍尔电流传感器的读出方法,提供一前端旋转电流模块、信号读出主体电路以及纹波消除环路RRL电路;前端旋转电流模块包括采用旋转霍尔传感器的低频通路以及采用非旋转霍尔传感器且用于形成双通道架构来增大整体带宽的高频通路;纹波消除环路RRL电路接入低频通路;低频通路采用旋转电流控制,纹波消除环路RRL电路采用斩波控制,以消除电路失调电压和1/f噪声;低频通路以及所述高频通路接入所述信号读出主体电路。本发明通过采用一种高带宽、高精度霍尔电流传感器的读出电路,通过利用双通道电路结构,并引入纹波消除环路RRL,可以有效地消除电路失调电压和1/f噪声的同时还能获得比较大的系统带宽。
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公开(公告)号:CN108322041B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201810341185.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种智能调度的高效率电源管理器及其控制方法。包括相互连接的启动模块、开关电容型稳压器模块和LDO模块;启动模块包括计数器、上电复位电路、低压振荡器、有限状态机;有限状态机与开关电容型稳压器模块和LDO模块连接;开关电容型稳压器模块包括时钟控制电路、电压检测电路、模式切换电路和开关电容阵列电路,时钟控制电路分别与模式切换电路、开关电容阵列电路连接,电压检测电路分别与模式切换电路、开关电容阵列电路连接,模式切换电路还与开关电容阵列电路连接;模式切换电路还连接至LDO模块;LDO模块为主从结构LDO。本发明能够根据输入电压的大小,自动选择并切换到最佳的工作模式,优化电源管理芯片的效率,适用于各种低功耗应用中。
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公开(公告)号:CN108733129B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201810543916.X
申请日:2018-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明涉及一种基于改进型负载电流复制结构的LDO。包括误差放大器、改进型负载电流复制结构,所述改进型负载电流复制结构由N个相同的缓冲级结构组成,所述误差放大器的输出端分别与所述N个缓冲级结构的输入端连接,误差放大器的第一输入端连接至基准电压源,误差放大器的第二输入端与第1缓冲级结构的输出端连接,第2至第N缓冲级结构的输出端相连接作为整个快速响应LDO的输出端,第2缓冲级结构的输出端还经一电容连接至GND;所述误差放大器与第1缓冲级结构构成闭环环路,第2至第N缓冲级结构构成开环环路。本发明具有低功耗、快速瞬态响应的特性,使其在音频Sigma‑delta调制器中应用拥有广泛的前景。
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公开(公告)号:CN108322041A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810341185.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种智能调度的高效率电源管理器及其控制方法。包括相互连接的启动模块、开关电容型稳压器模块和LDO模块;启动模块包括计数器、上电复位电路、低压振荡器、有限状态机;有限状态机与开关电容型稳压器模块和LDO模块连接;开关电容型稳压器模块包括时钟控制电路、电压检测电路、模式切换电路和开关电容阵列电路,时钟控制电路分别与模式切换电路、开关电容阵列电路连接,电压检测电路分别与模式切换电路、开关电容阵列电路连接,模式切换电路还与开关电容阵列电路连接;模式切换电路还连接至LDO模块;LDO模块为主从结构LDO。本发明能够根据输入电压的大小,自动选择并切换到最佳的工作模式,优化电源管理芯片的效率,适用于各种低功耗应用中。
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公开(公告)号:CN110006840B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201910408432.9
申请日:2019-05-16
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/31 , H03G3/30 , H03M3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于红外的二氧化碳传感器的读出电路及其控制方法。所述电路包括参考通道单元、CO2通道单元,所述参考通道单元、CO2通道单元均由增益可调仪表放大电路、单位增益缓冲器电路和增量式数模转换电路组成;增益可调仪表放大电路的输入端作为CO2探测信号输入端,增益可调仪表放大电路的输出端经单位增益缓冲器电路与增量式数模转换电路的输入端连接,增量式数模转换电路的输出端作为数字信号输出端。本发明具有高精度、低功耗的优点;本发明采用了斩波技术和相关双采样技术大大减小了失调和误差;本发明在基于红外测量CO2传感器领域有极高的应用可靠性和巨大的应用空间。
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公开(公告)号:CN108418560B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN201810294722.0
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种应用于霍尔电流传感器的读出方法,提供一前端旋转电流模块、信号读出主体电路以及纹波消除环路RRL电路;前端旋转电流模块包括采用旋转霍尔传感器的低频通路以及采用非旋转霍尔传感器且用于形成双通道架构来增大整体带宽的高频通路;纹波消除环路RRL电路接入低频通路;低频通路采用旋转电流控制,纹波消除环路RRL电路采用斩波控制,以消除电路失调电压和1/f噪声;低频通路以及所述高频通路接入所述信号读出主体电路。本发明通过采用一种高带宽、高精度霍尔电流传感器的读出电路,通过利用双通道电路结构,并引入纹波消除环路RRL,可以有效地消除电路失调电压和1/f噪声的同时还能获得比较大的系统带宽。
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公开(公告)号:CN108733129A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810543916.X
申请日:2018-05-31
Applicant: 福州大学
IPC: G05F3/26
Abstract: 本发明涉及一种基于改进型负载电流复制结构的LDO。包括误差放大器、改进型负载电流复制结构,所述改进型负载电流复制结构由N个相同的缓冲级结构组成,所述误差放大器的输出端分别与所述N个缓冲级结构的输入端连接,误差放大器的第一输入端连接至基准电压源,误差放大器的第二输入端与第1缓冲级结构的输出端连接,第2至第N缓冲级结构的输出端相连接作为整个快速响应LDO的输出端,第2缓冲级结构的输出端还经一电容连接至GND;所述误差放大器与第1缓冲级结构构成闭环环路,第2至第N缓冲级结构构成开环环路。本发明具有低功耗、快速瞬态响应的特性,使其在音频Sigma-delta调制器中应用拥有广泛的前景。
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公开(公告)号:CN110006840A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910408432.9
申请日:2019-05-16
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/31 , H03G3/30 , H03M3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于红外的二氧化碳传感器的读出电路及其控制方法。所述电路包括参考通道单元、CO2通道单元,所述参考通道单元、CO2通道单元均由增益可调仪表放大电路、单位增益缓冲器电路和增量式数模转换电路组成;增益可调仪表放大电路的输入端作为CO2探测信号输入端,增益可调仪表放大电路的输出端经单位增益缓冲器电路与增量式数模转换电路的输入端连接,增量式数模转换电路的输出端作为数字信号输出端。本发明具有高精度、低功耗的优点;本发明采用了斩波技术和相关双采样技术大大减小了失调和误差;本发明在基于红外测量CO2传感器领域有极高的应用可靠性和巨大的应用空间。
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公开(公告)号:CN208190611U
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201820467653.4
申请日:2018-03-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种应用于霍尔电流传感器的读出电路,提供一前端旋转电流模块、信号读出主体电路以及纹波消除环路RRL电路;前端旋转电流模块包括采用旋转霍尔传感器的低频通路以及采用非旋转霍尔传感器且用于形成双通道架构来增大整体带宽的高频通路;纹波消除环路RRL电路接入低频通路;低频通路采用旋转电流控制,纹波消除环路RRL电路采用斩波控制,以消除电路失调电压和1/f噪声;低频通路以及所述高频通路接入所述信号读出主体电路。本实用新型提供一种应用于霍尔电流传感器的读出电路,采用双通道电路结构,并引入纹波消除环路RRL,可以有效地消除电路失调电压和1/f噪声的同时还能获得比较大的系统带宽。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208190513U
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201820540635.4
申请日:2018-04-17
Applicant: 福州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种智能调度的高效率电源管理器。包括相互连接的启动模块、开关电容型稳压器模块和LDO模块;启动模块包括计数器、上电复位电路、低压振荡器、有限状态机;有限状态机与开关电容型稳压器模块和LDO模块连接;开关电容型稳压器模块包括时钟控制电路、电压检测电路、模式切换电路和开关电容阵列电路,时钟控制电路分别与模式切换电路、开关电容阵列电路连接,电压检测电路分别与模式切换电路、开关电容阵列电路连接,模式切换电路还与开关电容阵列电路连接;模式切换电路还连接至LDO模块;LDO模块为主从结构LDO。本实用新型能够根据输入电压的大小,自动选择并切换到最佳的工作模式,优化电源管理芯片的效率,适用于各种低功耗应用中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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