专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]带斩波稳定的适用于混合型ADC结构的ΣΔADC-CN201811582842.7有效
  • 刘云涛;于蕾;随鑫 - 哈尔滨工程大学
  • 2018-12-24 - 2023-07-21 - H03M1/12
  • 带斩波稳定的适用于混合型ADC结构的ΣΔADC,属于CMOS集成电路设计技术领域。由输入信号采样部、参考电压采样部、积分信号建立部、比较器和计数器组成。本发明采用带斩波稳定的ΣΔADC结构,对内部的整个模拟信号通路进行斩波,有效地消除失调和低频噪声,获得极低的误差和漂移。本发明在传统的采样基础上,增加了对输入信号的采样控制开关,并在传统的双相不交叠时钟clk1和clk2基础上,增加两相不交叠时钟sel_in和sel_vcm;clk1和clk2的周期数为2M+1,M是ADC的数字输出位数,sel_in和sel_vcm的周期数为2M。在完成一次模数转换过程中对输入信号的积分次数为2M次,对参考电压的积分次数为2M+1次,使得转换完成后积分器的输出范围满足后续SAR ADC输入范围的要求,适用于混合型ADC电路中。
  • 带斩波稳定适用于混合adc结构
  • [发明专利]一种∑-Δ调制器及降低非线性和增益误差的方法-CN201910086440.6有效
  • 张明 - 江苏润石科技有限公司
  • 2019-01-29 - 2023-07-21 - H03M1/12
  • 本申请提供∑‑Δ调制器及降低非线性和增益误差的方法,包括:多个采样电容器,用于采样输入电压,或同时采样输入电压和基准电压信号;运算放大器;多个开关,用于选择采样输入电压、基准电压信号;积分电容器,对采样电容器对所采集的输入电压和基准电压信号进行积分叠加;控制组件,用于控制一个周期内选择采样基准电压信号,或同时采样输入电压和基准电压信号,以及下个周期内,同时采样输入电压和基准电压信号的采样电容器的时钟控制,在采样输入时,同时采样2个电容的Vref信号,抵消积分电容面积过大,采用伪随机数来控制电容的轮询时序,解决Σ‑Δ调制器的Idle tone问题,有效减小积分电容面积,从而减小集成电路的制造成本,减少输出摆幅。
  • 一种调制器降低非线性增益误差方法
  • [发明专利]一种模数转换单元的控制装置及控制方法-CN202310408714.5有效
  • 苏诚;李阳 - 青岛本原微电子有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-07-21 - H03M1/12
  • 本发明涉及模数转换单元控制领域,公开了一种模数转换单元的控制装置及控制方法,控制装置包括接口转换单元、物理寄存器和影子寄存器,物理寄存器包括控制寄存器、结果寄存器和状态寄存器,接口转换单元上设置接口A和接口B,接口转换单元用于完成协议转换,将接口A上的请求转换为对物理寄存器的读写操作,将接口B上的请求转换为对影子寄存器的读操作;控制寄存器用于产生控制信号,对模数转换单元的采样过程进行控制,采样完成后,将转换后的返回值同时写入结果寄存器和影子寄存器,且写入的数据相同。本发明所公开的装置及方法既能保留现有技术的操作途径,又通过增加接口提高访问效率和采样效率,并且能够实现连续采集,提升转换效率。
  • 一种转换单元控制装置方法
  • [发明专利]采样监控电路、方法、芯片、电子设备及存储介质-CN202310449385.9有效
  • 张力航 - 南京芯驰半导体科技有限公司
  • 2023-04-24 - 2023-07-21 - H03M1/12
  • 本申请公开了一种采样监控电路、方法、芯片、电子设备及存储介质,其中所述电路包括:第一采样器,用于对待采样信号进行采样,得到第一采样信号;滤波器,用于对第一采样信号进行滤波,得到滤波后的第一采样信号;第二采样器,与第一采样器的类型不同,用于对待采样信号进行采样,得到第二采样信号;第一采样信号和第二采样信号用于通过对滤波后的第一采样信号和第二采样信号的分析,实现对待采样信号的采样监控;第一采样器位于多核异构系统的第一硬件域;第二采样器位于多核异构系统的第二硬件域;多核异构系统的第一硬件域和第二硬件域互相隔离;各硬件域由各处理器核与各处理核连接的硬件资源构成。
  • 采样监控电路方法芯片电子设备存储介质
  • [发明专利]模数转换装置以及转换方法-CN201911036842.1有效
  • 周述 - 湖南国科微电子股份有限公司
  • 2019-10-29 - 2023-07-21 - H03M1/12
  • 本申请涉及一种模数转换装置以及转换方法。该装置包括:电压采样模块、电容阵列模块、动态比较模块、电压转换控制模块以及逐次逼近逻辑模块;在动态比较模块将采集的采样电压与模拟电压比较,输出比较结果的同时,电压转换控制模块也会输出第一控制信号给电容阵列模块以使得电容阵列模块进行电容预转换,而当逐次逼近逻辑模块根据比较结果以及转换时钟信号输出触发状态时,电压转换控制模块再输出第二控制信号给电容阵列模块以使得电容阵列模块进行电容再转换,即将电容的转换过程分为了两个步骤,将前一部分中的电容预转换过程与逐次逼近逻辑模块并行,从而缩短了整个模数转换所花费的时间,提高了模数转换装置的模数转换速度。
  • 转换装置以及方法
  • [发明专利]自校准模拟量采样电路-CN202310324119.3在审
  • 占海明;李小龙 - 杭州协能科技股份有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-07-14 - H03M1/12
  • 本发明提供一种自校准模拟量采样电路,包括转换模块、控制模块和隔离输出模块;所述转换模块用于获取模拟量,并将所述模拟量的三角波信号发送至所述控制模块;所述控制模块用于将所述三角波信号转换成PWM信号,并发送至所述隔离输出模块;所述隔离输出模块用于检测所述PWM信号的占空比,并计算所述模拟量的值。本发明提供的自校准模拟量采样电路,在采样过程无需线下校准,采样效率高,成本低。
  • 校准模拟采样电路
  • [发明专利]信号采样系统、信号采样方法及电子设备-CN202310264738.8在审
  • 姚御风;冯红开;王悦 - 普源精电科技股份有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-07-14 - H03M1/12
  • 本申请公开了一种信号采样系统、信号采样方法及电子设备,信号采样系统包括K个信号采样电路、N个开关电路、N个模数转换器和一个数字滤波模块;K个信号采样电路用于采集目标信号,K个信号采样电路划分为N组信号采样模块,每组信号采样模块中包括的信号采样电路的数量大于等于2;N个开关电路分别与N组信号采样模块一一对应,每个开关电路在同一时刻分别与一个信号采样电路相连通;N个模数转换器分别与N个开关电路一一对应连接,且每个模数转换器用于将目标信号转换为数字信号;数字滤波模块与N个模数转换器相连接,用于基于设置有目标滤波频率的数字滤波算法对N个数字信号分别进行处理。本实施例节省了硬件成本。
  • 信号采样系统采样方法电子设备
  • [发明专利]一种支持串行和并行模式的低开销AD控制器电路-CN202010555072.8有效
  • 罗敏涛;张春妹;赵翠华;田超;张嘉骏 - 西安微电子技术研究所
  • 2020-06-17 - 2023-07-14 - H03M1/12
  • 本发明公开了一种支持串行和并行模式的低开销AD控制器电路,AD控制器连接3个AD转换器,AD控制器内部包括1个串行控制器、3个并行子控制器、1套全局寄存器、3套子控制器寄存器、1个FIFO控制模块、1个MUX单元和1个片内访问接口;AD控制器通过片内访问接口接收SoC片内主控处理器的访问请求,实现全局寄存器以及子控制器的配置,实现AD控制器对AD转换器的控制,并将转换的数字结果存储到FIFO控制模块内,转换结束后SoC片内主控单元判断全局寄存器中的转换完成状态位置位或根据接收中断输出信号从FIFO中读取转换结果。本发明设计结构清晰、控制逻辑简单,且具有较高的可移植性和可复用性,可应用于不同架构的多种芯片中。
  • 一种支持串行并行模式开销ad控制器电路
  • [实用新型]三相逆变电路中利用MOS内阻实现三电阻采样的采样电路-CN202320643683.7有效
  • 叶开亮 - 深圳市钜盛开发有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-07-14 - H03M1/12
  • 本实用新型公开了一种三相逆变电路中利用MOS内阻实现三电阻采样的采样电路,包括三相逆变器驱动芯片、第五二极管、第十二电阻、第五二极管、第十一电阻、第十三电阻、第五电容、第四MOS管、第四电阻、运算放大器、第一二极管、第三电阻、第一电阻、第二电阻、第四二极管、第十电阻、第二二极管、第五电阻、第八电阻、第九电阻、第三电容、第三MOS管、第九电阻、12V电源正极、第三二极管、第二电容。与现有技术相比,本实用新型利用MOS内阻代替三电阻采样电阻中的采样电阻以实现相电流采样,最后利用运算放大器就可以实现相电流采样,整个电流采样电路结构简单,采样方便快捷。
  • 三相电路利用mos内阻实现电阻采样

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