用于SD ADC的并行非完全建立CLS开关电容积分器

    公开(公告)号:CN118740133A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410923240.2

    申请日:2024-07-10

    IPC分类号: H03K17/687 H03M1/12 H03M1/52

    摘要: 本发明公开了一种用于SD ADC的并行非完全建立CLS开关电容积分器,涉及模拟电路技术领域,解决了现有技术中的在先进技术节点中的运放电路结构难以稳定提供高增益的问题,该电路由时钟控制电路产生两相非交叠时钟以及控制并行CLS网络的一系列时钟,两相非交叠时钟用于控制积分器对信号进行采样以及积分操作,其余时钟用于控制并行CLS网络不同支路的接入以及断开操作,从而实现有效的增益损失补偿。

    信号调理电路、信号调理方法和电磁水表

    公开(公告)号:CN118282398A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211731275.3

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本申请提供一种信号调理电路、信号调理方法和电磁水表,涉及电子电路领域,信号调理电路包括:信号预处理模块、取样积分模块和数据处理模块;所述信号预处理模块的输出端连接所述取样积分模块的输入端,所述信号预处理模块用于对接收到的传感器信号进行预处理,得到基于所述传感器信号的第一脉冲信号和第二脉冲信号;所述取样积分模块的输出端连接所述数据处理模块的输入端,所述取样积分模块用于对所述第一脉冲信号和所述第二脉冲信号进行取样积分;所述数据处理模块用于根据取样积分后的所述第一脉冲信号和所述第二脉冲信号进行计量运算,得到计量结果。本申请可以提高电磁水表的计量精度。

    一种电流频率转换电路及方法

    公开(公告)号:CN112104373B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202010996724.1

    申请日:2020-09-21

    IPC分类号: H03M1/52

    摘要: 本申请公开了一种电流频率转换电路及方法,涉及电流频率转换技术领域,该电路包括:积分电路、两个正负恒流源以及控制电路。积分电路用于将输入电流转化为电压并输出;第一恒流源的绝对值大于第二恒流源的绝对值;控制电路被配置为:控制电路周期性获取积分电路输出的电压,持续计算后一个电压相对于前一个电压的电压变化率,并将该电压变化率以数字量输出;且当后一个电压的电压绝对值不小于预设的电压绝对值时:若该电压变化率绝对值不小于预设的电压变化率,控制电路根据该电压变化率的正负号,使第一恒流源对积分电路充电或放电;反之,则使第二恒流源对积分电路充电或放电。本申请能提高电流频率转换电路的分辨率、转换精度以及量程。

    模数转换电路和设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117353744A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311307429.0

    申请日:2023-10-10

    IPC分类号: H03M1/34 H03M1/52 H03K5/24

    摘要: 本申请涉及一种模数转换电路和设备。该模数转换电路包括:积分电路,用于采集模拟信号,并根据模拟信号得到积分信号;比较电路与积分电路连接,比较电路用于获取积分信号,通过开关电容技术将积分信号和预设参考信号进行比较,得到比较结果,并根据比较结果得到数字信号;滤波电路与比较电路连接,滤波电路用于对数字信号进行滤波处理。通过设置开关器件控制的电容器件,实现模拟信号在模数转换过程中的存储和处理,提高模数转换电路的稳定性及模数转换效率,还降低了模数转换电路的电路面积和功耗,稳定性高。

    电容感测装置和包括电容感测装置的电子装置

    公开(公告)号:CN116907549A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211457221.2

    申请日:2022-11-21

    发明人: 李秀雄

    IPC分类号: G01D5/24 H03M1/52

    摘要: 提供一种电容感测装置和包括电容感测装置的电子装置,所述电容感测装置包括:电容器,被配置为具有根据对象的接近度而改变的感测电容值;采样器,被配置为对所述感测电容值进行采样并输出采样电压;压控振荡器,被配置为将从所述采样器输出的所述采样电压转换成振荡信号;以及时间‑数字转换器,被配置为将所述振荡信号转换成数字信号,所述数字信号包括与所述振荡信号的频率值相对应的感测电容值。

    一种霍尔传感器读出电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116753992A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310711948.7

    申请日:2023-06-15

    发明人: 姜俊峰

    摘要: 本发明的实施例公开了一种霍尔传感器读出电路,包括旋转电流霍尔器件、前端放大器、积分电路、采样保持电路和输出电路;所述旋转电流霍尔器件的输出端连接所述前端放大器的输入端;所述前端放大器的输出端连接所述积分电路的输入端;所述积分电路的输出端连接所述采样保持电路的输入端,所述积分电路包括第二级放大器、第一积分斩波开关和积分电容,所述前端放大器的输出端连接所述第二级放大器的输入端,所述第二级放大器的输出端通过所述第一积分斩波开关连接所述采样保持电路的输入端;所述采样保持电路的输出端连接所述输出电路。本发明能去除了因为后续采样过程导致的高频噪声混叠到信号频率范围内的问题。

    模数转换器
    7.
    发明公开
    模数转换器 审中-实审

    公开(公告)号:CN116346134A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111597874.6

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: H03M1/46 H03M1/52

    摘要: 本发明公开了一种模数转换器,包括:电容型数模转换器,其通过切换在其上极板处产生残量电压;积分电路,其输入端与电容型数模转换器的上极板耦接以存储由电容型数模转换器产生的残量电压;比较器,比较器用于将电容型数模转换器在当前周期产生的残量电压和积分电路存储的当前周期之前的所有周期的残量电压的加和信号量化成数字码;SAR逻辑控制电路,用于基于数字码控制电容型数模转换器切换,以逐次逼近的方式不断产生每一位输出;以及数字电路,用于基于SAR逻辑控制电路的转换结果得到与输入电压信号对应的数字输出信号。本发明的ADC具有更快的转换速度、更低的功耗、更小的面积和更高的分辨率。

    三角积分模拟数字转换器

    公开(公告)号:CN111490783B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201910071250.7

    申请日:2019-01-25

    发明人: 王自强

    IPC分类号: H03M1/10 H03M1/52

    摘要: 本发明提出一种三角积分模拟数字转换器,包含:减法器,用于从模拟输入信号中减去反馈信号;回路滤波器,用于处理减法器的输出信号以产生滤波信号;信号比较电路,可选择性地操作在偏移检测模式或信号比较模式,其中,信号比较电路操作在偏移检测模式时会产生与滤波信号及参考信号的相对大小无关的误差信号,而操作在信号比较模式时则会产生与滤波信号及参考信号的相对大小对应的比较信号;偏移校正电路,用于校正信号比较电路的偏移,并控制信号比较电路在偏移检测模式与信号比较模式之间交替切换;以及数字模拟转换器,用于依据比较信号产生反馈信号。

    积分模数转换器和半导体器件
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115865093A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211104547.7

    申请日:2022-09-09

    摘要: 本公开涉及积分模数转换器和半导体器件。一种积分模数转换器具有全局计数器,该全局计数器输出包括多相信号的计数器码信号。该积分模数转换器还具有列电路,该列电路包括:输出斜波电压的斜波发生电路;将斜波电压与像素电压进行比较的比较器;以及在比较器的输出反转定时处锁存计数器码信号的锁存电路。对于每个列电路,锁存电路的输出值被用作数字转换输出值。计数器具有分相电路,该分相电路将分相信号作为积分模数转换器的数字转换输出值的LSB输出到锁存电路,该分相信号对计数器码信号的相位进行划分。分相电路被布置到多个列电路,并且LSB由多个分相电路共用。

    一种积分单元结构和电流频率转换电路

    公开(公告)号:CN114006617A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202111277198.4

    申请日:2021-10-29

    发明人: 郭文娟 黄华 杨浩

    IPC分类号: H03M1/52

    摘要: 本发明提供一种积分单元结构和电流频率转换电路,输入电流Iin分别连接电阻R1和滤波电容C1的一端,电阻R1的另一端分别连接第一级运算放大器U1的反向输入端、补偿电容C3的一端和积分电容C2的一端;滤波电容C1的另一端分别连接第一级运算放大器U1的同向输入端和补偿电容C3的另一端;第一级运算放大器U1的输出端连接第二级运算放大器U2的同向输入端,第二级运算放大器U2的输出端分别连接补偿电阻R2的一端和第二级运算放大器U2的反向输入端;积分电容C2的另一端连接补偿电阻R2的另一端;第一级运算放大器U1和第二级运算放大器U2的正电源端均连接电压Vcc;第一级运算放大器U1和第二级运算放大器U2的负电源端均接地,并连接滤波电容C1的另一端。