高增益大线性动态范围跨阻放大器

    公开(公告)号:CN107666289B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201710828960.0

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明涉及一种高增益大线性动态范围跨阻放大器,包括:电流镜式跨阻前置放大器、电流复用反相器形式跨阻放大器、高通滤波器及可变增益放大电路;其中,电流镜式跨阻前置放大器与电流复用反相器形式跨阻放大器均电连接信号输入端IN;高通滤波器分别电连接电流镜式跨阻前置放大器与电流复用反相器形式跨阻放大器;可变增益放大电路电连接高通滤波器并电连接信号输出端OUT。本发明通过串联在电路中的开关管切换两种不同结构的跨阻放大器,实现不同的增益模式,扩大了输入电流信号的线性动态范围;此外,本发明提供的高增益大线性动态范围跨阻放大器,结构与控制策略均简单。

    亚采样数字锁相环
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109787621B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201711117819.6

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供一种亚采样数字锁相环。本发明提供的亚采样数字锁相环,包括:频率锁定电路、亚采样相位锁定电路和数控振荡器,其中,频率锁定电路和亚采样相位锁定电路分别与数控振荡器连接;频率锁定电路用于生成第一数字控制信号,对数控振荡器进行频率锁定;亚采样相位锁定电路用于生成第二数字控制信号,对数控振荡器进行相位锁定;数控振荡器用于根据第一数字控制信号和第二数字控制信号生成频率和相位可控的输出信号。本发明降低了锁相环的噪声,提高了输出信号的频谱纯度。

    一种具有温度监测功能的BiCMOS无运放带隙电压基准源

    公开(公告)号:CN104111688A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410200294.2

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提供一种具有温度监测功能的BiCMOS无运放带隙电压基准源。所述BiCMOS无运放带隙电压基准源,包括:基准产生模块(10)、与基准产生模块(10)连接的偏置产生模块(20)、与偏置产生模块(20)连接的温度保护模块(40)、与温度保护模块(40)连接的启动电路(30)、与偏置产生模块(20)、启动电路(30)和温度保护模块(40)均连接的负反馈嵌位电路(50);其中,基准产生模块生成基准电压;偏置产生模块产生第一偏置电压并辅助基准产生模块进行电压嵌位;温度保护模块通过第一偏置电压输出温度保护信号;启动电路通过温度保护模块生成的启动使能信号,生成干扰电流,使电路进入正常工作状态;负反馈嵌位电路用于稳定基准电压和第一偏置电压。

    TDC_ADC复用技术
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109245765B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201810714718.5

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供一种TDC_ADC复用技术。TDC_ADC复用技术包括信号处理电路;信号处理电路用于:通过第一输入端接收第一时间域信号,通过第二输入端接收第二时间域信号,通过第三输入端接收电压模拟信号;对第一时间域信号和第二时间域信号进行处理生成第一数字信号,对电压模拟信号进行处理生成第二数字信号;其中,第一数字信号用于指示第一时间域信号与第二时间域信号之间的时间间隔;第二数字信号用于指示电压模拟信号的信号强度;通过输出端分时输出第一数字信号和第二数字信号。本发明提供的TDC_ADC复用技术,可以同时完成时间域信号和电压域信号的同时量化,减小了电路面积和功耗,降低了硬件资源的消耗。

    亚采样数字锁相环
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109787621A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201711117819.6

    申请日:2017-11-13

    Abstract: 本发明提供一种亚采样数字锁相环。本发明提供的亚采样数字锁相环,包括:频率锁定电路、亚采样相位锁定电路和数控振荡器,其中,频率锁定电路和亚采样相位锁定电路分别与数控振荡器连接;频率锁定电路用于生成第一数字控制信号,对数控振荡器进行频率锁定;亚采样相位锁定电路用于生成第二数字控制信号,对数控振荡器进行相位锁定;数控振荡器用于根据第一数字控制信号和第二数字控制信号生成频率和相位可控的输出信号。本发明降低了锁相环的噪声,提高了输出信号的频谱纯度。

    一种低功耗高PSRR的带隙基准电路

    公开(公告)号:CN105912066A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610388834.3

    申请日:2016-06-02

    CPC classification number: G05F1/567

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗高PSRR的带隙基准电路,其特征在于,由无运放带隙核心电路、启动电路和负反馈控制环路组成,在无运放带隙核心电路中,电阻R6的阻值远远大于电阻R4及电阻R5,使得晶体管Q4的基极电流减小到可以忽略的程度,同时避免了使用运算放大器,降低了电路设计的复杂性,进一步减小了整体功耗;在负反馈控制环路中,检测节点V2的电压变化以及A、B节点电位误差,分别通过该环路中的晶体管MN2产生负反馈电压及电流镜的镜像作用,抑制电源电压变化和器件失配对电路造成负面的影响,提高了带隙电路的稳定性;在启动电路中,通过晶体管MP4触发带隙电路启动工作,使得启动电路在带隙电路正常工作后能够快速的关断,节省了电路的功耗。

    一种低压全差分运算放大器电路

    公开(公告)号:CN104113295A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410180809.7

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 本发明提供了一种低压全差分运算放大器电路。所述低压全差分运算放大器电路,包括:偏置电路(11)、与所述偏置电路(11)连接的两级全差分运算放大器(12)以及与所述两级全差分运算放大器(12)连接的共模反馈电路(13);其中,所述偏置电路(11)为所述两级全差分运算放大器(12)提供偏置电压;所述共模反馈电路(13)用于稳定共模输出电压。上述方案,解决了现有全差分运算放大器在低电源应用时,由于共模反馈电路的影响,导致差分增益不高的问题,通过共模反馈电路的输出反馈回两级全差分运算放大器的电流源稳定了共模输出电压,解决了由于电路不对称引起的电流失配的问题,在保证系统稳定的情况下实现了低电源电压、高增益和低功耗。

    TDC_ADC复用技术
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109245765A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810714718.5

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供一种TDC_ADC复用技术。TDC_ADC复用技术包括信号处理电路;信号处理电路用于:通过第一输入端接收第一时间域信号,通过第二输入端接收第二时间域信号,通过第三输入端接收电压模拟信号;对第一时间域信号和第二时间域信号进行处理生成第一数字信号,对电压模拟信号进行处理生成第二数字信号;其中,第一数字信号用于指示第一时间域信号与第二时间域信号之间的时间间隔;第二数字信号用于指示电压模拟信号的信号强度;通过输出端分时输出第一数字信号和第二数字信号。本发明提供的TDC_ADC复用技术,可以同时完成时间域信号和电压域信号的同时量化,减小了电路面积和功耗,降低了硬件资源的消耗。

    APD暗电流补偿模拟前端电路及APD暗电流补偿方法

    公开(公告)号:CN107918439A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711092082.7

    申请日:2017-11-08

    CPC classification number: G05F3/26

    Abstract: 本发明涉及一种APD暗电流补偿模拟前端电路及APD暗电流补偿方法,该电路100包括APD光电转换子电路101、APD暗电流补偿子电路102、双通道匹配子电路103、全差分放大子电路104及缓冲子电路105;其中,所述双通道匹配子电路103的第一输入端与第二输入端分别电连接所述APD光电转换子电路101与所述APD暗电流补偿子电路102;所述全差分放大子电路104电连接于所述双通道匹配子电路103与所述缓冲子电路105之间。本发明采用APD暗电流补偿子电路,产生与APD光电转换子电路中暗电流相等的补偿电流,并同时输入全差分放大电路的输入端,利用差分放大电路能够抑制共模信号的能力,消除了APD暗电流对输出电压的影响,且该结构简单。

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