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- [发明专利]低电压带隙基准源的安全启动电路-CN200810043689.0有效
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何剑华;李兆桂
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上海华虹NEC电子有限公司
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2008-08-06
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2010-02-10
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G05F3/16
- 本发明公开了一种低电压带隙基准源的安全启动电路,包括电流源产生电路,带隙基准源的启动电路,带隙基准源主体电路,带隙基准源的启动电路包括M42,其栅极与电流源产生电路的输出相连接,源极接电源电压Vdd,漏极与M30的漏极以及M35的栅极相连接,M30的源极与Q3的发射极相连接,M30的栅极与M35的源极相连接,M30的衬底和源极短接并接入Q3的发射极,其基极和集电极短接并与地相连,M35的漏极接Vdd,且衬底接地,M32的衬底接地,漏极接M35的源极,并与M30的栅极相连接,M32的源极与INN相连接。本发明能在极低的电压下保证带隙基准源的安全启动。
- 电压基准安全启动电路
- [发明专利]高精度恒流源电路-CN200910162724.5无效
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郑晓一;帅柏林
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绿达光电(苏州)有限公司
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2009-08-12
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2010-01-06
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G05F3/16
- 本发明揭示一种高精度的恒流源电路,该电路由PTAT电流产生电路和核心电路两部分组成,其中PTAT电流产生电路基于BANGAP电路的原理生成一个具有一定负温度系数的PTAT电流供核心电路使用。核心电路主要由控制MOS管,正温度系数电阻和电流镜像电路组成,该核心电路利用前级电路提供的PTAT电流,通过一定的控制关系得到一个高精度、低温度系数的恒定电流。本发明的有益效果在于为相关应用场合提供一个高精度、低温度系数的恒定电流,与传统方法相比,既提高了应用电路的整体性能,又简化了外围电路、降低了应用成本。本发明采用CMOS工艺,工艺兼容性好,节约成本,更好地满足了集成电路产业化生产的需要。
- 高精度恒流源电路
- [发明专利]参考缓冲电路-CN200910147988.3有效
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卓宜贤;林育信
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联发科技股份有限公司
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2009-06-12
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2009-12-30
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G05F3/16
- 一种参考缓冲电路,可在输出节点提供参考电压,包括:闭环分支,闭环分支包括:放大器,具有正输入端、负输入端和输出端,正输入端接收输入电压;第一MOS晶体管,其栅极耦接放大器输出端、源极耦接放大器负输入端;以及第二MOS晶体管,耦接第一MOS晶体管源极;以及开环分支,开环分支包括:第三MOS晶体管,其栅极耦接放大器输出端、源极耦接输出节点;第四MOS晶体管,其漏极耦接第三MOS晶体管源极;以及第一跟踪电路,使第四MOS晶体管栅极电压跟踪第三MOS晶体管漏极电压。本发明揭露的参考缓冲电路可于低电压下正常操作,对输出参考电压没有限制,可使参考电压间的摆动相对较大,可快速稳定参考电压且有较小的电力消耗。
- 参考缓冲电路
- [发明专利]参考电压产生电路-CN200910119045.X有效
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廖英闵;林育信
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联发科技股份有限公司
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2009-03-19
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2009-12-30
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G05F3/16
- 一种参考电压产生电路,包含:闭环支路,包含放大器,包含正输入端、负输入端及输出端,放大器的正输入端接收输入电压;第一MOS晶体管,包含栅极、源极及漏极,第一MOS晶体管的栅极耦接放大器的输出端,第一MOS晶体管的源极耦接放大器的负输入端;第二MOS晶体管,包含栅极、源极及漏极,第二MOS晶体管的栅极耦接第一MOS晶体管的漏极,第二MOS晶体管的源极耦接第一电压源,第二MOS晶体管的漏极耦接第一MOS晶体管的源极;开环支路,包含第三MOS晶体管,包含栅极、源极及漏极,第三MOS晶体管的栅极耦接放大器的输出端。本发明的参考电压产生电路,在低电压环境中可正常运作,可快速稳定并输出幅度相对较大的参考电压,并具有较少的功率消耗。
- 参考电压产生电路
- [发明专利]带隙基准电压发生电路-CN200810182782.X无效
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赵殷相
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东部高科股份有限公司
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2008-12-04
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2009-07-01
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G05F3/16
- 一种带隙基准电压发生电路包括:至少两个双极晶体管;运算放大器;第一PMOS晶体管;以及第二PMOS晶体管,其源极连接至上限电源电压并且提供基准电流到双极晶体管。此外,带隙基准电压发生电路包括:第三PMOS晶体管,其源极连接至上限电源电压;第四PMOS晶体管,其源极连接至上限电源电压而其栅极连接至第三PMOS晶体管的漏极;第一NMOS晶体管,其源极连接至下限电源电压而其漏极连接至第四PMOS晶体管的漏极;以及第二NMOS晶体管,其漏极连接至运算放大器而其栅极连接至第一NMOS晶体管的漏极。
- 基准电压发生电路
- [发明专利]电流源电路及电流源的实现方法-CN200710094424.9有效
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何剑华;李兆桂
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上海华虹NEC电子有限公司
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2007-12-11
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2009-06-17
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G05F3/16
- 本发明公开了一种电流源电路,包括输出与电源电压成负比例系数的输出电流I1的负比例电流源模块,输出与电源电压成正比例系数的输出电流I2的正比例电流源模块,和将电流I1和电流I2分别乘以各自的系数之后叠加,作为电流源的输出电流的电流输出模块。本发明还公开了一种电流源实现方法,由电流输出模块将负比例电流源模块输出的电流I1和正比例电流源模块输出的电流I2分别乘以各自的系数之后叠加,作为电流源的输出电流。本发明通过将与电源电压成正负比例的电流乘以一个系数之后进行叠加,实现了与电源电压无关的电流输出,并避免了结构复杂的带隙电压基准源的使用,减小芯片的面积。
- 电流电路实现方法
- [发明专利]一种偏置电流产生电路及运算放大器-CN200810216414.2无效
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周命福;王新亚;裴晓东;袁戍娟
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深圳市矽普特科技有限公司
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2008-10-07
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2009-03-18
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G05F3/16
- 本发明适用于集成电路领域,尤其涉及一种偏置电流产生电路及运算放大器;偏置电流产生电路包括:电源、第一开关、第二开关、储/释能元件、第一晶体管、第二晶体管以及参考电流;储/释能元件的一端通过第一开关与电源连接,还通过第二开关与第一晶体管和第二晶体管的栅极连接;另一端接地;第一晶体管的源/漏极接地,栅极与漏/源极均与参考电流连接;第二晶体管的源/漏极接地,栅极接参考电流,当储/释能元件释能给第一晶体管和第二晶体管的栅极充电时,由第二晶体管的漏/源极输出偏置电流。本发明提供的偏置电流产生电路在输入信号的过零点输出最大偏置电流,在不需要最大偏置电流时,输出小的偏置电流,降低了功耗,提高了电压转换速率;同时采用开环控制,提高了稳定性。
- 一种偏置电流产生电路运算放大器
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