使用不精密部件的精密振荡器

    公开(公告)号:CN109962692B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN201811569465.3

    申请日:2018-12-21

    IPC分类号: H03K3/011

    摘要: 本申请涉及使用不精密部件的精密振荡器,并公开了一种振荡器内的修整部件,该振荡器包括:能够修整的电流源(图5,能够修整的电流源部件500),其中能够修整的电流源包括可修整电阻器(图5,RDAC部件510)和可修整电流部件(图5,可修整电流部件520);比较器(图1,比较器108),该比较器包括耦接到能够修整的电流源(图1,电流源部件102)的第一输入端子和耦接到参考电压源的第二输入端子;开关,该开关耦接到第一输入端子和能够修整的电流源(图1,开关112或开关114);以及能够修整的电容器(图1,电容器部件104或电容器部件106),该能够修整的电容器耦接到开关,其中开关耦接在能够修整的电容器和能够修整的电流源之间。

    一种适用于降压型直流稳压器的时钟产生电路

    公开(公告)号:CN118890033A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411390117.5

    申请日:2024-10-08

    IPC分类号: H03K3/011 H03K3/03

    摘要: 本发明公开了一种适用于降压型直流稳压器的时钟产生电路,属于电源芯片技术领域,解决了目前用于DCDC的振荡器很难不受电源影响,使得输出时钟不准确的问题。包括六个振荡器子单元电路,单个所述振荡器子单元电路存在两个输入端和两个输出端,每个所述振荡器子单元电路与前一级和后一级的振荡器子单元电路耦接,六个所述振荡器子单元电路级联形成一个环状的振荡器系统,且最后一个所述振荡器子单元电路输出的#imgabs0#经过多级反相器整形后的方波作为整体振荡器的输出#imgabs1#。本发明随电源电压和温度变化很小,稳定性良好,可产生稳定时钟提供给自适应恒定导通的直流稳压器的导通时间产生模块进行电容充放电,从而产生固定的导通周期。

    一种零温度系数电路产生电路
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118523754A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410647231.5

    申请日:2024-05-23

    IPC分类号: H03K3/011 H03K19/00

    摘要: 本发明属于集成电路领域,特别涉及一种零温度系数电路产生电路,包括:MP1的源极连接电压VDD,MP1的栅极输入信号VBP,MP1的漏极分别连接MN2的栅极、MN1的栅极以及QN1的集电极;QN1的基极分别连接MN1的源极、MN2的源极以及电阻R1的一端,QN1的发射极接地;MN2的漏极连接电压VDD;电阻R1的另一端接地;MN1的漏极分别连接QN2的集电极、MP2的漏极、MP2的栅极以及MP3的栅极;MP2的源极和MP3的源极均连接电压VDD;QN2的基极与固定参考电压VREF相连,QN2的发射极连接电阻R2的一端,R2的另一端接地;MP3的漏极作为输出端;本发明电路仅三条电流支路,功耗较低。

    实时时钟的数字温度补偿校准方法、控制器及校准电路

    公开(公告)号:CN118157631B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410585240.6

    申请日:2024-05-13

    发明人: 徐群

    IPC分类号: H03K3/011 G06F1/14 H03K5/00

    摘要: 本发明公开了一种实时时钟的数字温度补偿校准方法、控制器和校准电路,涉及实时时钟电路技术领域,控制方法包括如下步骤:获取实时时钟内部的实时温度值,计算实时温度值与预设温度值之间的温度差值;获取实时时钟信号的实时频率值,计算实时频率值与预设频率值之间的频率差值;基于频率差值和温度差值查询校准存储器存储列表,根据查询结果控制频率调节模块工作在第一校准模式或第二校准模式,若查询结果为空,则控制频率调节模块工作在第一校准模式,将频率调节模块工作过程存储在校准存储器中,若查询结果为非空,则读取校准数据并控制频率调节模块工作在第二校准模式。本发明在提高实时时钟精确性和稳定性的同时兼顾校准效率。

    环形振荡器时钟信号生成电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117914286A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410069587.5

    申请日:2024-01-17

    IPC分类号: H03K3/03 H03K3/011

    摘要: 本申请涉及一种环形振荡器时钟信号生成电路,该电路包括依次电连接并形成回路的电阻模块、第一电容、第一反相器、第二反相器和第三反相器;第二电容,其第一极板接地,其第二极板电连接于电阻模块和第一电容之间;第四反相器,其输入端电连接第一反相器的输入端,其输出端电连接环形振荡器时钟信号生成电路的时钟信号输出端;运算器,电连接于第一电容的第一极板和第四反相器的输入端之间;运算器为第五反相器或比较器;上述元器件构成的环形振荡器时钟信号生成电路形成稳定了的振荡回路,实现了信号的连续翻转和振荡;电阻、电容的取值可根据需求调整,以实现环形振荡器时钟信号生成电路适应不同的应用需求。

    低功耗电流饥饿型振荡器电路

    公开(公告)号:CN107959476B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201810008193.3

    申请日:2018-01-04

    摘要: 本发明提供了一种低功耗电流饥饿型振荡器电路,包括:电源端和接地端;基准产生电路,与所述基准产生电路电连接的低压环形振荡器,以及与所述低压环形振荡器电连接的电压转换电路;其中,所述基准产生电路包括:第一PMOS管,所述第一PMOS管的源极与所述电源端电连接,所述第一PMOS管的栅极与误差放大器的输出端电连接,所述第一PMOS管的漏极分别与所述误差放大器的正输出端和第一电阻的第一端电连接,所述第一电阻的第二端与所述接地端电连接。本发明所提供的低功耗电流饥饿型振荡器电路可实现精确的振荡器频率输出和较低功耗,并且电路的工作电压对振荡器频率值影响很小,电路结构简单。

    保护集成电路的方法、施密特触发器和静电保护电路

    公开(公告)号:CN111277260B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201910715862.5

    申请日:2019-08-05

    摘要: 公开一种保护集成电路的方法、施密特触发器和静电保护电路。提供一种具有可变的施密特触发器特性的静电保护电路。所述静电保护电路使用施密特触发器电路保护集成电路免受过电压影响。施密特触发器电路包括:第一分支和第二分支,桥接在电源轨与接地轨之间。施密特触发器电路在第二分支并联连接到第一分支时以窄滞回宽度进行操作,并且在第二分支不并联连接到第一分支时以宽滞回宽度进行操作。所述静电保护电路在弱过电压被施加到电源轨时,使用窄滞回宽度释放电源轨的过电压,并且在强过电压被施加到电源轨时,使用宽滞回宽度释放电源轨的过电压。

    比较器偏置电路、时钟信号补偿方法、张弛振荡器及芯片

    公开(公告)号:CN117713752A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311720987.X

    申请日:2023-12-13

    发明人: 刘春光

    IPC分类号: H03K3/011 H03K5/24 H03K3/023

    摘要: 本申请实施例提供了一种比较器偏置电路、时钟信号补偿方法、张弛振荡器及芯片,属于振荡器技术领域,比较器偏置电路应用于张弛振荡器,比较器偏置电路包括:温度补偿模块包括串联的偏置电阻单元、补偿电阻单元和微调电阻单元,以及与微调电阻单元并联的开关子模块;偏置电阻单元与补偿电阻单元对应的温度系数的极性相反;微调电阻单元包括正温度系数电阻和/或负温度系数电阻;参考电压模块包括电压输出端;电压输出端与温度补偿模块连接;基准电流模块包括:第一输入端和第一输出端;第一输入端与电压输出端连接,第一输出端与张弛振荡器的比较器模块连接。可以补偿电阻工艺偏差,提高张弛振荡器输出时钟信号的频率精度。

    一种Marx脉冲发生器的脉冲展宽驱动电路

    公开(公告)号:CN117614418A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311642355.6

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: H03K3/011 H03K3/57

    摘要: 本发明公开了一种Marx脉冲发生器的脉冲展宽驱动电路,包括:N级驱动电路;每一级驱动电路的电路结构相同,每一级驱动电路之间采用磁芯进行隔离,辅助电源Vc为第一级驱动电路供电,每一级驱动电路之间通过级间自举二极管实现自举,各级驱动电路分别驱动各自对应的充电管和放电管;N级驱动电路中的任意一级包括:充电管脉冲展宽电路、放电管脉冲展宽电路、级内自举二极管、充电自举电容、放电自举电容、充电管驱动输出电阻和放电管驱动输出电阻。脉冲展宽电路极大的减少了磁环的体积,不再受磁芯饱和问题的限制;采用自举电容可以提供较大的电流,使得MOS管能够更快地开关,从而提高系统的响应速度和效率,有效地解决了温度漂移的问题。