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]一种DC‑DC转换器-CN201510603440.0有效
  • 席小玉;惠惠 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2015-09-21 - 2018-02-23 - H02M3/158
  • 本发明公开了一种DC‑DC转换器。所述转换器包括比较器、过零比较器、控制逻辑电路、输出功率管、反馈电阻、电感、负载电容以及负载电阻,所述比较器,与所述反馈电阻的一端连接;所述过零比较器,与所述输出功率管的漏极连接;所述控制逻辑电路,与所述比较器和所述过零比较器连接;所述负载电容与所述负载电阻并联连接,且并联连接的所述负载电容和所述负载电阻与所述反馈电阻并联连接;所述电感的一端与所述输出功率管的漏极连接,其另一端与并联连接的负载电容、负载电阻以及反馈电阻的一端连接,所述转换器还包括检测逻辑电路,与所述控制逻辑电路和所述过零比较器连接;以及驱动电路,与所述控制逻辑电路和所述检测逻辑电路连接。
  • 一种dc转换器
  • [发明专利]具有线性过温保护电路的DC‑DC转换器-CN201510346315.6有效
  • 娄诺;孟庆达;惠惠 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2015-06-19 - 2017-09-01 - H02M3/155
  • 本发明涉及一种具有线性过温保护电路的DC‑DC转换器,包括温度三极管,用于根据所采集的DC‑DC转换器的温度生成结电压信号;线性过温保护电路,用于根据结电压信号与第一基准电压信号形成误差放大信号;钳位电路,用于限制误差放大信号的最大值与最小值以使该误差放大信号保持在固定电压范围,并形成温度调整信号;PWM信号产生电路,用于根据温度调整信号与斜坡信号形成PWM脉冲信号;驱动电路,用于根据PWM脉冲信号生成驱动信号控制DC‑DC升压电路部分的输出功率。本发明实施例可以线性调整DC‑DC转换器的输出功率以保持内部温度恒定,可以避免温度过高对转换器以及内部芯片的影响,以及现有技术中频繁开关芯片带来的噪声,使DC‑DC转换器平稳工作。
  • 具有线性保护电路dc转换器
  • [发明专利]应用于同步升压型DC-DC转换器的短路保护电路-CN201210470791.5有效
  • 程军;杜含笑;李佳佳;孟庆达 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-11-19 - 2013-03-27 - H02M1/32
  • 本发明公开了一种应用于同步升压型DC-DC转换器的短路保护电路,主要解决现有技术短路保护响应速度慢和SW信号过冲的问题。该电路包括PMOS衬底选择电路、Hicup逻辑电路、计数器、逻辑信号处理模块、PMOS开关控制电路、驱动电路和高端PMOS管PH;Hicup逻辑电路接逻辑信号处理模块;逻辑信号处理模块接计数器;计数器接Hicup逻辑电路;驱动电路接高端PMOS管PH的栅极;PMOS衬底选择电路跨接于Hicup逻辑电路与高端PMOS管PH的衬底之间,用于判断是否短路,并为高端PMOS管PH提供衬底电位;PMOS开关控制电路跨接于逻辑信号处理模块与驱动电路之间,用于控制高端PMOS管PH的导通与关断速度。本发明提高了短路保护的响应速度,避免了SW信号过冲,可用于采用DC-DC开关电源的设备中。
  • 应用于同步升压dc转换器短路保护电路
  • [发明专利]超低功耗线性稳压器驱动电路-CN201210470453.1无效
  • 程军;王达之;李佳佳;孟庆达 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-11-19 - 2013-03-20 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种超低功耗线性稳压器驱动电路,主要解决现有超低功耗线性稳压器驱动电路瞬态响应不够快,或提高瞬态响应的同时增大了静态功耗的问题。该驱动电路包括源跟随器电路(1)、尾电流源电路(2)和采样电路(3)。尾电流源电路(2)包括固定电流源(21)和动态电流源(22),采样电路(3)连接到动态电流源(22),输出采样负载电流Ic,尾电流源电路(2)为源跟随器电路(1)提供随负载电流变化的尾电流信号,源跟随器电路(1)输出电压驱动信号PG。本发明添加了动态电流源(22),有利于环路补偿,实现了当负载为轻载时,降低了线性稳压器的静态功耗,当负载为重载时,加快了功率管栅极电容的充放电速度,提高了线性稳压器的瞬态响应速度,可用于模拟集成电路。
  • 功耗线性稳压器驱动电路
  • [发明专利]DC-DC转换器模式自动转换电路-CN201210470739.X有效
  • 程军;马彦昭;李佳佳 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-11-19 - 2013-03-13 - H02M3/155
  • 本发明公开了一种DC-DC转换器模式自动转换电路,主要解决现有模式转换电路转换对应的负载电流随外部条件变化,只能应用在电流模控制转换器中的问题。该模式转换电路包括功率级电路、反馈网络、反馈控制电路、平均电流采样电路、迟滞比较器和逻辑控制及驱动电路;功率级电路分别为平均电流采样电路提供电压信号VOUT和开关信号SW2,逻辑控制及驱动电路分别为平均电流采样电路提供使能信号VE和电压驱动信号VD,平均电流采样电路输出平均电压信号VA,反馈网络为反馈控制电路提供电压反馈信号VFB,迟滞比较器为逻辑控制及驱动电路提供工作模式信号V6。本发明采用了平均电流采样电路,保证了负载电流不变,增加了转换器的控制方式,可用于模拟集成电路。
  • dc转换器模式自动转换电路
  • [发明专利]宽输入范围的线性稳压器-CN201210388415.1有效
  • 程军;杜含笑;李佳佳;孟庆达 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-10-12 - 2013-01-16 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种宽输入范围的线性稳压器,主要解决现有线性稳压器输入范围窄的问题。该线性稳压器包括偏置电压产生模块(1),基准电压产生模块(2),偏置电流产生模块(3),尾电流源产生模块(4),差分输入级(5),电流镜电路(6)、功率管PH和分压电阻;模块(4)、(5)、(6)和高压管构成误差放大结构,对基准电压VREF与反馈电压VFB的差值进行放大,输出差分信号VCOMP,并通过缓冲级(7)连接到功率管,功率管的漏极为系统的输出端,输出电压VOUT;电容C和电阻RC串联后跨接于VCOMP与电源VDD之间,保证环路稳定;电容C1跨接于高压管NH2与VOUT之间,以提高环路稳定性;电容C2跨接于VOUT与VFB之间,以提高环路相位裕度。本发明有效地增大了输入范围,且避免采用高压电容,降低了生产成本。
  • 输入范围线性稳压器
  • [发明专利]多工作模式电荷泵过冲电流限制装置-CN201210388270.5有效
  • 程军;池源;李佳佳 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-10-12 - 2013-01-16 - H02M1/32
  • 本发明公开了一种多工作模式电荷泵过冲电流限制装置,主要解决电荷泵在启动阶段与模式转换时过冲电流过大,电池耐用性较低的问题。该装置包括启动电路(1)、电流分段电路(2)、误差放大器(3)、逻辑控制及驱动电路(4)和输出及反馈电路(5)。在启动阶段,启动电路(1)提供恒定负载电流Ibias,限制输入电流的大小;正常工作阶段关闭启动电路(1)中的恒流源,电流分段电路(2)输出的逻辑控制信号SC控制误差放大器(3)输出可调节电流信号Igm,该可调节电流信号Igm分四段增大,限制模式转换时过冲电流的大小。本发明通过在电荷泵电路中添加启动电路,实现了电荷泵在启动阶段与模式转换时输入端过冲电流较小,提高了电池的耐用性,增加了电池的使用寿命。
  • 工作模式电荷电流限制装置
  • [发明专利]超低功耗误差放大器-CN201210388331.8有效
  • 程军;王磊;李佳佳;孟庆达 - 西安三馀半导体有限公司
  • 2012-10-12 - 2013-01-16 - H03F3/45
  • 本发明公开了一种超低功耗误差放大器,主要解决在超低功耗应用场合下常规基准电压源和误差放大器静态功耗大的问题。该误差放大器包括基准电压产生电路(1)、电压反馈电路(2)、基准启动电路(3)和电流镜电路(4)。基准电压产生电路(1)输出镜像电流信号,并经过电流镜电路(4)转换为电压信号V1,该电压信号经电压负馈电路(2)得到反馈电压信号,该反馈电压信号连接基准电压产生电路(1),维持输出电压信号VOUT稳定。本发明通过在误差放大器内添加基准电压产生电路,实现了基准电压和误差放大器的双重功能,有效地缩减了电路结构,减小了所需的版图面积,降低了静态功耗,提高了效率,可用于模拟集成电路中。
  • 功耗误差放大器

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