一种含基极电流补偿的热关断电源管理电路

    公开(公告)号:CN119834786A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411683952.8

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明涉及含基极电流补偿的热关断电源管理电路,包括:热关断判断模块,以及与热关断判断模块连接的正温系数电流模块;正温系数电流模块,用于向热关断判断模块提供补偿后的正温系数电流;补偿后的正温系数电流跟随正温系数线性变化,并且,补偿后的正温系数电流用于反映与热关断电源管理电路电连接的芯片的工作温度;热关断判断模块用于基于补偿后的正温系数电流,确定芯片的工作温度是否处于第一预设阈值和第二预设阈值构成的温度范围内,并在芯片的工作温度大于第二预设阈值时,关断芯片,以及在芯片的工作温度下降至温度范围内时,重新启动芯片。该电路可以准确判断当前芯片的实际工作温度,降低芯片损毁几率。

    一种基于频率补偿电路的大电流宽电容范围LDO

    公开(公告)号:CN120010613A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510110709.5

    申请日:2025-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于频率补偿电路的大电流宽电容范围LDO,包括:一级运算放大器用于放大误差信号;二级运算放大器用于对放大的误差信号进行二次放大;驱动电路用于增强二次放大的误差信号的驱动能力;电流输出电路用于根据增强了驱动能力的二次放大的误差信号和输入电压调整输出需求的输出电流;反馈电路用于根据输出电流产生新的反馈电压;一级运算放大器还用于放大新的误差信号;频率补偿电路用于利用多零极点动态补偿支路和电流缓冲补充支路,根据输出电流来调整新的误差信号中多个零极点的位置以抵消次极点的同时拓宽整个单位增益带宽,得到调整的误差信号。本发明在较大的电流输出范围下和较大的负载电容范围下仍然可以获得较大带宽。

    一种RDMA网络下的队列存储管理系统

    公开(公告)号:CN119690880A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411857799.6

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 一种RDMA网络下的队列存储管理系统,包括FPGA平台上运行的数据管理模块、网络传输模块、数据存储模块、队列管理模块;所述数据管理模块分别与网络传输模块、数据存储模块、队列管理模块双向互联;所述数据管理模块包括主控处理子模块,逻辑控制子模块,数据缓存子模块,数据检查及处理子模块;主控处理子模块分别与逻辑控制子模块、数据缓存子模块、数据检查及处理子模块双向互联,控制本系统的整体工作逻辑,包括数据存储管理和数据传输的调度、工作状态控制、系统资源的动态分配及异常状态处理与容错机制启动;可以更灵活的部署在各种应用场景;对于接口的多级抽象,将网络层队列处理及存储层队列处理对于用户层级隐藏,用户无需关心数据传输过程中如何处理队列,只需要关心指令传输的正确性即可,进一步提高了系统的易部署性、易用性,具有运行高效,部署灵活,可用性高的优点。

    一种基于深度学习的屏幕Mura检测方法及设备

    公开(公告)号:CN116958046A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310679958.7

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的屏幕Mura检测方法及设备,该方法包括:获取显示屏面板图像;将显示屏面板图像输入预训练的屏幕Mura检测模型的主干网络,得到多个不同尺度的特征图;预训练的屏幕Mura检测模型是采用包含EIOU损失函数的目标损失函数和训练集,对初始屏幕Mura检测模型进行训练得到的;将多个不同尺度的特征图输入预训练的屏幕Mura检测模型的注意力网络,得到注意力加权后的特征图;将注意力加权后的特征图输入预训练的屏幕Mura检测模型的颈部网络,得到多个不同尺度的融合特征图;将多个不同尺度的融合特征图输入预训练的屏幕Mura检测模型的多层检测头,得到显示屏面板图像中包含的Mura缺陷的种类和位置信息。本发明可提高检测Mura缺陷的速度和准确度。

    一种光电探测器及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116779713A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310751771.3

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种光电探测器及其制备方法,其中的光电探测器包括:衬底以及依次设置于衬底上的缓冲层和沟道层;势垒层,设置于沟道层上,势垒层包括分别覆盖沟道层上的阴极位置区域和阳极位置区域的第一子势垒层和第二子势垒层,以及位于第一子势垒层和第二子势垒层之间且分别与第一子势垒层和第二子势垒层相连的第三子势垒层和第四子势垒层;第一钝化隔离层,填充于势垒层中的间隙内;阴电极和阳电极,分别设置于第一子势垒层和第二子势垒层上;空穴传输层,设置于阴电极以及第一钝化隔离层上,且空穴传输层与阳电极之间具有隔离间隙;透明导电层,设置于空穴传输层上。本发明中的光电探测器,暗电流较小,探测性能较高。

    一种环形放大器电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115189654A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210814830.2

    申请日:2022-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种环形放大器电路,分为第一级、第二级和第三级结构,形成三级结构,所述第一级、第二级和第三级之间的耦合方式为直接耦合;第一级包括负反馈PMOS管MPR、M1和M2,输入信号直接连接到M1管的栅端和M2管的栅端,MPR的栅端与M1管的漏端和M2的漏端相连接,M1和M2工作在共源放大器模式;第二级包括PMOS管M3、电阻R和NMOS管M4,都工作在共源放大器模式,使用电阻R代替传统的VOS偏压方式;第三级包括两个高阈值管MRP和MRN,工作在共源放大器模式,其阈值电压大于第一级的M1管、M2管以及第二级的M3管、M4管的阈值电压;本发明通过将整个环形放大器的输入和输出短接,从而消除环形放大器整体自偏置电压和共模的失调,使得输出摆幅得以最大化。

    电子材料与器件散粒噪声测试方法

    公开(公告)号:CN101413976A

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200810232533.7

    申请日:2008-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种电子材料与器件散粒噪声测试方法,解决现有散粒噪声测试方法准确性及可靠性差的问题。整个测试系统包括:低温装置、放大系统和数据采集与处理系统。其测试过程为:测试系统背景噪声Sc和被测样品电导G,确定被测样品的最小电流I及最高温度T;根据最小电流I及被测样品相关噪声测试标准优选m个测试电流点;将被测样品置于低温装置内的屏蔽样品室,选取m个测试电流点中最大电流值I′max作为工作电流,进行样品噪声初测;计算1/f噪声转折频率fC,确定放大系统和数据采集与处理系统相关参数;分别在m个测试电流点测试被测样品噪声时间序列和频谱,得到散粒噪声测试结果并生成测试报告。本发明具有测试精度、准确性高和测试系统灵活的优点。

    一种用于高速数据采集的数据管理系统

    公开(公告)号:CN119689955A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411857802.4

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 一种用于高速数据采集的数据管理系统,包括FPGA平台,所述FPGA平台上搭载有数据采集接口模块、数据管理模块、数据存储模块、数据传输模块;其中,数据管理模块分别与数据采集接口模块、数据存储模块、数据传输模块通过AXI总线双向互联,实现数据的本地存储以及数据远距离高速在线传输;针对需要数据采集系统独立工作或无其他外设的远端工作的场景,将数据管理系统设置在FPGA板卡即FPGA平台上,仅需要一块FPGA板卡即可部署在任何环境及场景下,只提供供电而不需要依赖于其他设备,同时可以根据需求独立进行数据处理、存储、高速传输等工作;本发明系统搭载了非易失性存储设备支持离线工作,可以将数据前处理并保存到本地存储设备中,并在工作结束后进行数据提取/传输,具有运行高效,部署成本低,可用性高的优点。

    一种基于BCD工艺的低噪声低失调轨到轨运算放大器

    公开(公告)号:CN118449464A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410541059.5

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 一种基于BCD工艺的低噪声低失调轨到轨运算放大器,包括轨到轨第一级放大器、采用增益提高技术的第二级放大器、AB类第三级放大器、轨到轨前馈级放大器;其中,轨到轨第一级放大器输入管偏置于亚阈值区以提高跨导电流效率,采用一倍电流镜均衡跨导,采用斩波调制技术消除电路失调与低频噪声;采用增益提高技术的第二级放大器大幅提高了低频增益;AB类第三级放大器,实现不同输入共模电平下的跨导均衡;轨到轨前馈级放大器与采用增益提高技术的第二级放大器共享信号路径以降低功耗;电路采用了带有前馈级的三级运放结构,由高增益配合动态失调消除技术抑制噪声与失调,由低增益的前馈通路保证高频特性,扩展放大器带宽;采用多径嵌套米勒补偿(MNMC)保证环路稳定;功耗低、噪声低,具有较大的带宽、较高的转换速率与较低的失调电压,能够满足高精度运放的应用需求,应用于各种高精度模拟前端。

    压缩比可调的模拟信息转换电路、芯片和设备

    公开(公告)号:CN117997346A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410172916.9

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明提供了一种压缩比可调的模拟信息转换电路、芯片和设备,包括:时钟生成模块、压缩比控制模块、采样时钟选通控制模块、延时电路、SAR ADC;时钟生成模块分别与时钟信号clk、采样时钟选通控制模块、SAR ADC、压缩比控制模块连接;采样时钟选通控制模块还与压缩比控制模块、延时电路的输入端和SAR ADC连接;延时电路还与SAR ADC连接;SAR ADC的第三输入端为信号输入端,接待转换的模拟信号,SAR ADC的输出端为压缩比可调的模拟信息转换电路的输出端,输出待转换的模拟信号所对应的码字;压缩比控制模块还接外部输入的压缩比选择信号,该电路通过无源采样网络和电路结构复用降低了电路的功耗和面积。

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