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]基于NMOS管的负载开关驱动电路-CN202310701716.3在审
  • 李子良;张睿君;张在涌;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2023-06-13 - 2023-09-22 - H02M1/08
  • 本发明揭示了一种基于NMOS管的负载开关驱动电路,所述NMOS管M0的漏极与电源端口相连,源极与输出端口相连,所述负载开关驱动电路包括:偏置电流源、第一电流镜、电荷泵、第二电流镜、第三电流镜、第十八MOS管及控制单元,第十八MOS管与NMOS管M0的栅极、第一电流镜及第三电流镜相连,控制单元用于控制第十八MOS管,当栅极控制电压NGATE小于控制电压VH时,控制第十八MOS管导通以对NMOS管M0的栅极电容进行充电,当栅极控制电压NGATE大于或等于控制电压VH时,控制第十八MOS管截止。本发明的负载开关驱动电路结构简单,稳定性强,能够大大减小Tdelay时间,且不会影响NGATE的上升速率,可广泛应用于各种电源系统中。
  • 基于nmos负载开关驱动电路
  • [发明专利]基于NMOS管的负载开关驱动电路-CN202310714360.7在审
  • 李子良;张睿君;张在涌;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2023-06-15 - 2023-09-15 - H03K17/687
  • 本发明揭示了一种基于NMOS管的负载开关驱动电路,所述NMOS管M0的漏极与电源端口相连,源极与输出端口相连,所述负载开关驱动电路包括:偏置电流源、第一电流镜、电荷泵单元、第二电流镜、第三电流镜、第十八MOS管及控制单元、第一分压单元、第二分压单元、第二十MOS管及第二十五MOS管。本发明的负载开关驱动电路结构简单,稳定性强,VBIAS掉电时,NGATE可以被拉低,负载开关能正常关断,且NGATE信号稳定,波纹小能够大大减小Tdelay时间,且不会影响NGATE的上升速率,不易受噪声影响,可广泛应用于各种电源系统中。
  • 基于nmos负载开关驱动电路
  • [发明专利]基于降压转换器的高速电流采样电路-CN202111628859.3有效
  • 卢宇;严之嶽;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2021-12-28 - 2023-09-15 - H02M3/158
  • 本发明揭示了一种基于降压转换器的高速电流采样电路,所述高速电流采样电路包括:偏置电流产生单元,用于产生偏置电流Ib;电压镜单元,包括若干MOS管,用于根据偏置电流Ib在第一节点Vx与第二节点Vy上或第一节点Vx与第三节点Vi上产生电压值相等的电压信号;功率管Mp,用于在采样阶段产生第一电流Ip;采样管Mps,用于在采样阶段产生第二电流Ips;开关管单元,包括第一开关管Ms1及第二开关管Ms2。本发明的高速电流采样电路在采样阶段和保持阶段采用不同的MOS管进行隔离,在状态切换的过程中,不会在采样管Mps的漏极产生扰动,从而消除了采样电流中的毛刺;消除了毛刺后的采样电流一方面可以快速到达稳定值,另一方面也避免了后级电路的误触发。
  • 基于降压转换器高速电流采样电路
  • [发明专利]自适应关闭时间产生电路及降压转换器-CN202111546666.3有效
  • 卢宇;严之嶽;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2021-12-16 - 2023-09-15 - H02M1/088
  • 本发明揭示了一种自适应关闭时间产生电路及降压转换器,所述自适应关闭时间产生电路包括:电流产生电路单元,包括第一电流产生电路及第二电流产生电路,第一电流产生电路用于产生正比输入电源的第一电流IC,第二电流产生电路用于产生正比输入输出电源差的第二电流IB;自适应关闭时间产生单元,用于根据第一电流IC及第二电流IB产生自适应关闭时间。本发明能够产生自适应关闭时间,且该时间仅与电路中无源器件的大小(RC)和输出/输入电源电压比例(VO/VI)相关;第一电流产生电路避免运算放大器的使用,既降低了电路的设计难度,又减少了电流的消耗;第二电流产生电路完美解决了输出最小电压受限的问题,使得输出电压可以从0V一直工作至输入电压。
  • 自适应关闭时间产生电路降压转换器
  • [发明专利]负载开关电路-CN202310672798.3在审
  • 张在涌;张睿君;李子良;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2023-06-07 - 2023-08-15 - H03K17/081
  • 本发明揭示了一种负载开关电路,包括:时钟及计时信号产生单元,与使能信号端口相连,用于根据输入使能信号产生多路非交叠时钟信号及多路计时信号;功率管,所述功率管的第一端与电源端口相连,第二端与输出端口相连;电荷泵单元,与时钟及计时信号产生单元和功率管的控制端相连,用于根据多路非交叠时钟信号及多路计时信号产生控制功率管的控制信号,通过控制控制信号的上升时间以控制功率管的导通时间。本发明的负载开关电路可提供不同的软启动时间来实现不同的系统要求,以解决光模块在热插拔时浪涌电流过大的问题;同时负载开关电路结构简单、功耗低,可广泛应用于各种电源系统中。
  • 负载开关电路
  • [发明专利]用于促进同时轮询响应的系统和方法-CN201811466274.4有效
  • 李庆华;P-K·黄;尹虎君;陈晓刚;朱源;X·E·林 - 英特尔公司
  • 2015-04-29 - 2023-07-07 - H04L1/00
  • 本发明涉及用于促进同时轮询响应的计算机实现的系统和方法。一种方法可包括将副载波频率的相应子集分配给多个用户设备,以用于通过无线信道进行通信。该方法还可包括将一信道状态请求轮询同时发送给用户设备。另外,该方法可包括至少部分地基于在该无线信道上经由副载波频率的第一子集接收的第一信道状态响应,来确定该第一信道状态响应是接收自该第一用户设备。类似地,该方法还可包括确定第二信道状态响应是接收自第二用户设备。此外,该方法可包括至少部分地基于该第一信道状态响应和该第二信道状态响应,来确定针对该第一设备和该第二设备排程同时数据通信。
  • 用于促进同时响应系统方法
  • [发明专利]带隙基准电路及芯片-CN202211505087.9在审
  • 张在涌;张睿君;李夏青;李子良;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-04-04 - G05F1/625
  • 本发明公开了一种带隙基准电路及芯片,带隙基准电路包括:第一MOS管、第一三极管、第二三极管、第一电阻、第二电阻、第三电阻、放大器和可调电阻单元。根据本发明的器带隙基准电路及芯片,相较于传统带隙基准电路结构,本发明的电路结构简单、输出电压精度高,对电源及地的噪声都有较好的抑制能力,可很好的解决DCDC转换器等电路中因地噪声较大的情况而对基准电压造成的干扰,可作为高性能基准电路而广泛应用于半导体集成电路中。
  • 基准电路芯片
  • [发明专利]软启动电路及电源管理芯片-CN202211579143.3在审
  • 张睿君;李子良;李夏青;张在涌;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2022-12-05 - 2023-03-31 - H02M1/36
  • 本发明公开了一种软启动电路及电源管理芯片,软启动电路包括:偏置电路、电压产生电路和跟随电路。偏置电路用于基于输入电流产生偏置电流;电压产生电路包括控制电路以及电容,所述控制电路用于控制偏置电流向电容周期性充电以产生充电电压;跟随电路用于产生随充电电压变化并达到预设值的启动电压。根据本发明的器软启动电路及电源管理芯片,相较于传统软启动电路结构,本发明能够减小电容的面积,降低芯片的面积,从而降低芯片的成本,提高软起动时间精度,同时兼容对采用外置电容的电源管理芯片的软启动时间的确定。
  • 启动电路电源管理芯片
  • [实用新型]高电源抑制带隙基准电路及芯片-CN202223367209.0有效
  • 尹虎君;徐玮廷 - 江阴市新际科技有限公司
  • 2022-12-12 - 2023-03-21 - G05F1/56
  • 本实用新型公开了一种高电源抑制带隙基准电路及芯片,包括:native MOS管、第一电阻、第二电阻、运算放大器、第一三极管、第二三极管、第三电阻和电阻单元。根据本实用新型的高电源抑制带隙基准电路及芯片,通过采用native MOS管可减少阈值的影响,使得电源的杂讯被native MOS管自然过滤,且native MOS管的零阈值特性不会牺牲头部电压,从而通过增加一个native MOS管提升基准电压的PSRR,并且不影响头部电压与整体的应用。
  • 电源抑制基准电路芯片
  • [发明专利]电流检测电路及DC-DC降压转换器-CN202211559510.3在审
  • 李子良;张睿君;李夏青;张在涌;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2022-12-06 - 2023-03-14 - H02M1/00
  • 本发明公开了一种电流检测电路及DC‑DC降压转换器,电流检测电路包括:偏置电流单元用于产生第一偏置电流并将第一偏置电流输送至DC‑DC降压转换器的主功率管和次功率管的连接节点;第一启动单元用于提高偏置电流单元的建立速度;比较器用于将连接节点的电压与地电压进行比较而输出控制信号至次功率管的栅极。根据本发明的器电流检测电路及DC‑DC降压转换器,通过第一启动单元使得偏置电流单元快速建立,通过第二启动单元使得比较器快速建立,从而让检测电路能够更高效的运行。第一启动单元和第二启动单元的电路结构简单,在占用面积小的情况下极大的提高了电路的性能,对于芯片的成本忽略不计。
  • 电流检测电路dc降压转换器
  • [发明专利]基于电压转换控制器的过电流控制电路及控制方法-CN202211469100.X在审
  • 尹虎君;何仪修;吴明峰 - 江阴市新际科技有限公司
  • 2022-11-22 - 2023-03-07 - H02H9/02
  • 本发明揭示了一种基于电压转换控制器的过电流控制电路及控制方法,所述过电流控制电路包括:OCP设定电阻,电性连接于第二引脚与基准电位之间;下桥驱动器,与下桥功率管及第二引脚相连,用于驱动下桥功率管;开路侦测及箝位单元,与第二引脚相连,用于侦测OCP设定电阻及对第二引脚上的电压进行箝位;OCP电压值设定单元,根据OCP设定电阻的侦测结果产生不同的OCP电压值;ADC单元,与OCP电压值设定单元相连,用于获取OCP电压值并根据OCP电压值进行过电流判断。本发明将OCP设定电阻和下桥驱动器共用于同一个引脚上,节省了IC脚位;ADC量化比较器和OCP比较器为同一个比较器,比较器的误差电压VOS可以相互抵消,从而可以实现精准的过电流保护。
  • 基于电压转换控制器电流控制电路控制方法
  • [发明专利]用于振荡器的反相器、振荡器及芯片-CN202211551684.5在审
  • 李夏青;张睿君;张在涌;李子良;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2022-12-05 - 2023-03-07 - H03B5/12
  • 本发明公开了一种用于振荡器的反相器、振荡器及芯片,反相器包括:第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管和一个或多个延时电路;第一MOS管与第四MOS管的栅极相连形成第一输入端,延时电路设置于第一输入端与第二MOS管和第三MOS管的栅极之间。根据本发明的器用于振荡器的反相器、振荡器及芯片,通过延时电路使得输入信号进行逻辑翻转时,第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管和第四MOS管不会同时导通,所以反相器在输入信号逻辑翻转时的穿通电流很小;采用了该反相器的振荡器在输入信号翻转时叠加的穿通电流也很小,从而降低了整个振荡器的电源的瞬间电流,使电源更稳定,波动、噪声更小。
  • 用于振荡器反相器芯片
  • [发明专利]具有固定频率的COT开关变换器-CN202110698073.2有效
  • 李海波;尹虎君 - 江阴市新际科技有限公司
  • 2021-06-23 - 2022-05-06 - H02M3/156
  • 本发明揭示了一种具有固定频率的COT开关变换器,所述COT开关变换器包括:第一元器件及第二元器件,输出单元,驱动单元,第一比较器及触发器,频率比较单元,锯齿波产生单元,第二比较器。本发明还揭示了一种具有固定频率的COT开关变换器,所述COT开关变换器包括:第一晶体管及第二晶体管,输出单元,驱动单元,第一比较器及触发器,频率比较单元,延迟单元。本发明中具有固定频率的COT开关变换器,可去除VIN、VOUT、负载、效率、延迟等各种因素对频率影响,从而实现高精度开关频率的控制;结构简单,无需VOUT引脚,适用于管脚比较少的封装。
  • 具有固定频率cot开关变换器
  • [发明专利]基于降压转换器的高速电流采样电路-CN202111631625.4在审
  • 卢宇;尹虎君 - 新际芯(北京)科技有限公司
  • 2021-12-28 - 2022-03-29 - G01R19/00
  • 本发明揭示了一种基于降压转换器的高速电流采样电路,所述高速电流采样电路包括:偏置电流产生单元,用于产生偏置电流Ib;电压镜单元,包括若干MOS管,用于根据偏置电流Ib在第二节点Vsw与第一节点Vx上产生电压值相等的电压信号;功率管Mp,用于在采样阶段产生第一电流Ip;采样管Mps,用于在采样阶段产生第二电流Ips;源极跟随单元,包括电性连接于第一节点Vx与基准电位之间的第一晶体管Ms1和第六MOS管M6、及电性连接于第一节点Vx与基准电位之间的第七MOS管M7;采样电流输出单元,用于输出采样电流Io。本发明增大电路的环路增益,提升采样精度;能够增大非主极点,提高电路的带宽,提升响应速度。
  • 基于降压转换器高速电流采样电路

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