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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  • [实用新型]一种中频信号同步处理装置及网络分析仪-CN202022219908.5有效
  • 梁振兴;马兴望;梁杰 - 深圳市鼎阳科技股份有限公司
  • 2020-09-30 - 2021-03-23 - H04L12/26
  • 本实用新型提供了一种中频信号同步处理装置及网络分析仪,所述的中频信号同步处理装置包括:时钟产生电路、时钟缓冲电路、多个模数转换电路、多个采集电路和数字下变频电路。由于时钟缓冲电路将时钟产生电路产生时钟信号分为同步的多通道子时钟信号,每个通道的子时钟信号为对应通道模数转换电路提供时钟信号,这样多个通道接收的中频信号可同步进行模数转换,并且时钟产生电路还为每个通道的采集电路和数字下变频电路提供时钟信号,使得每个通道模数转换电路输出的数字中频信号能够同步进行采集处理和数字下变频处理,实现了对多通道的中频信号同步进行处理。
  • 一种中频信号同步处理装置网络分析
  • [实用新型]振荡器电路及开关霍尔传感器-CN202020145123.5有效
  • 褚云飞;胡铁刚 - 杭州士兰微电子股份有限公司
  • 2020-01-22 - 2020-10-27 - H03K17/296
  • 本实用新型公开了一种振荡器电路,包括:充放电单元,用于根据第一控制信号时钟信号产生第一电压;偏置单元,用于根据第二控制信号产生不同的偏置电流,并产生偏置电压;比较单元,与充放电单元和偏置单元连接,用于接收第一电压和偏置电压,并根据第一电压和偏置电压产生时钟信号时钟信号包括高频时钟信号和低频时钟信号;其中,第一控制信号和第二控制信号的相位相反。本实用新型还提供一种开关霍尔传感器,采用一个既能输出高频时钟信号又能输出低频时钟信号的振荡器电路,振荡器电路可以通过控制信号的切换来实现高频时钟信号和低频时钟信号的输出,且输出低频时钟信号时降低偏置电流来降低功耗
  • 振荡器电路开关霍尔传感器
  • [发明专利]一种数模接口的时序调节电路-CN202310857347.7在审
  • 王运锋;王晓阳 - 上海奎芯集成电路设计有限公司
  • 2023-07-12 - 2023-10-10 - H03K19/0175
  • 本申请提供一种数模接口的时序调节电路,属于集成电路技术领域,所述电路包括:数字模块和模拟模块;数字模块包括时钟树和至少一个数据单元,模拟模块包括时钟相位产生单元和至少一个数据接收单元;时钟相位产生单元用于产生第一时钟信号和第二时钟信号时钟树用于基于第一时钟信号生成各数据单元对应的第一采样时钟信号时钟相位产生单元还用于基于第二时钟信号生成各数据接收单元对应的第二采样时钟信号;对于任一数据收发组合,数据单元用于基于第一采样时钟信号对外部数据信号进行采样得到第一采样信号,数据接收单元用于基于第二采样时钟信号对第一采样信号进行采样得到目标采样信号,能保证数据正确接收,避免延时对电路性能的影响。
  • 一种数模接口时序调节电路
  • [发明专利]电荷泵时钟控制电路及方法-CN201710003928.9在审
  • 杨光军 - 上海华虹宏力半导体制造有限公司
  • 2017-01-04 - 2017-06-23 - G11C5/14
  • 本发明公开了一种电荷泵时钟控制电路,电荷泵的时钟信号时钟产生电路的输出端提供;时钟产生电路的输入端连接有高频使能信号并在输出端输出时钟信号;高频使能信号通过时钟控制电路输入到时钟产生电路的输入端,在高频使能信号进行信号切换时,时钟控制电路通过连续变化的电流或电压使时钟信号的频率在第一频率和第二频率之间连续变化,从而使电荷泵消耗的功耗连续变化,从而能防止为电荷泵提供工作电压的LDO电路的输出电压产生过冲。本发明还公开了一种电荷泵时钟控制方法。
  • 电荷时钟控制电路方法
  • [发明专利]时钟域同步电路以及方法-CN201980094534.6有效
  • 白玉晶 - 华为技术有限公司
  • 2019-03-26 - 2023-07-14 - H03K19/00
  • 本申请实施例公开了一种跨时钟域同步电路,本申请跨时钟域同步电路包括时钟域通道电路、写地址产生电路、读地址产生电路和数据缓存电路,写地址产生电路用于根据写使能信号得到写地址,写地址用于控制数据缓存电路接收输入数据,输入数据处于写时钟域;时钟域通道电路用于对写使能信号进行采样以得到多个采样结果,并根据时钟相位差从多个采样结果中选择一个采样结果作为读使能信号时钟相位差为处于写时钟域的写时钟信号和处于读时钟域的读时钟信号的相位差;读地址产生电路用于根据读使能信号得到读地址,读地址用于控制数据缓存电路产生输出数据,输出数据处于读时钟域;数据缓存电路用于根据写地址和读地址,将输入数据缓存并产生输出数据。
  • 时钟同步电路以及方法
  • [发明专利]相位插值器的误差校准电路及方法-CN202211425788.1在审
  • 黄永恒;陈泽;王浩南;蔡敏卿;李承哲;钟英权 - 集益威半导体(上海)有限公司
  • 2022-11-14 - 2023-05-26 - G06F1/06
  • 本申请公开了一种相位插值器的误差校准电路及方法,电路包括:数字电路、时钟信号产生电路、相位插值器、模拟电路、模数转换器和参考时钟产生电路。数字电路用于产生延时控制字并输出到时钟信号产生电路,产生相位控制器并输出到相位插值器,并且产生参考时钟控制信号并输出到参考时钟产生电路。时钟信号产生电路用于产生多相位采样时钟并输出到相位插值器,相位插值器用于接收多相位采样时钟,模拟电路连接于相位插值器与模数转换器之间。参考时钟产生电路用于产生参考时钟并输出到模数转换器,模数转换器根据多相位采样时钟对参考时钟进行采样并将采样值输出到数字电路。本申请可以有效提高相位插值器的精度。
  • 相位插值器误差校准电路方法
  • [发明专利]时钟校准电路-CN202310616259.8在审
  • 蔡俊 - 上海赛鹰微电子有限公司;安徽赛腾微电子有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-10-27 - H03K3/02
  • 本申请公开了一种时钟校准电路,包括:振荡模块,用于根据基准电流产生输出时钟信号;基准模块,用于根据校准使能信号以及校准值产生基准电流;校准模块,用于对参考时钟信号进行分频得到分频时钟信号,并对分频时钟信号的频率与输出时钟信号的频率进行比较以产生计数控制信号,根据所述计数控制信号对参考时钟周期内输出时钟信号的脉冲个数进行计数以得到校准值;其中,所述校准值为分频时钟信号的频率与输出时钟信号的频率相同时参考时钟周期内输出时钟信号的脉冲个数。
  • 时钟校准电路
  • [发明专利]展频切换式电源转换电路、时钟产生电路及时钟产生方法-CN202111673440.X在审
  • 许陈霖;李嘉峻 - 立锜科技股份有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-11-08 - H02M3/04
  • 一种展频切换式电源转换电路、时钟产生电路及时钟产生方法。该展频切换式电源转换电路包括:功率级电路,包括一电感器及一功率开关,用以根据具有展频的切换信号而切换功率开关以进行电源转换;可变频振荡器用以根据展频控制信号产生展频时钟信号;展频控制电路,用以根据第一时钟信号与第二时钟信号产生展频控制信号;以及脉宽调制电路,用以基于展频时钟信号而根据反馈信号产生切换信号;其中展频控制电路将具有周期性的第一周期波形与具有随机性的第一随机波形取样与运算而产生展频控制信号。第一随机波形根据第一时钟信号产生,第一周期波形根据第二时钟信号产生
  • 切换电源转换电路时钟产生方法
  • [发明专利]功耗低纹波小的电荷泵系统、读取电路和非易失性存储器-CN202210100757.2在审
  • 马亮 - 珠海博雅科技股份有限公司
  • 2022-01-27 - 2022-05-24 - G11C5/14
  • 本发明公开了一种功耗低纹波小的电荷泵系统,包括:第一时钟产生电路;第二时钟产生电路;电路选择器,用于在接收到待机信号的情况下,切换到第一时钟产生电路,或在没有接收到待机信号的情况下,切换到第二时钟产生电路;电荷泵核心电路,包括时钟信号输入端和电压输出端,时钟信号输入端连接电路选择器的输出端,电压输出端用于输出基于第一时钟信号的第一pump电压或输出基于第二时钟信号的第二pump电压;第一采样电压电路,用于向第一时钟产生电路的输入端提供第一采样电压;第二采样电压电路,用于向第二时钟产生电路的输入端提供第二采样电压,本发明实施例通过分别产生第一时钟信号和第二时钟信号,从而可以减少电荷泵系统的纹波和切换功耗。
  • 功耗低纹波小电荷系统读取电路非易失性存储器

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