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]一种高精度带隙基准电压-CN201310301524.X无效
  • 方健;王贺龙;彭宜建;潘华;赵前利;李源 - 电子科技大学
  • 2013-07-18 - 2013-11-27 - G05F1/567
  • 本发明涉及电子电路技术,具体的说是涉及一种高精度带隙基准电压源。本发明所述的一种高精度带隙基准电压源,其特征在于,包括第一电压产生电路、第二电压产生电路、第三电压产生电路和电压相加电路,所述第一电压产生电路和第二电压产生电路产生第一电压信号输入电压相加电路,所述第三电压产生电路产生第二电压信号输入电压相加电路,所述电压相加电路将第一电压信号和第二电压信号按比例相加后输出带隙基准电压。本发明的有益效果为,进行了二阶补偿,得到低的温度系数,同时在电路中避免了使用运放,使得基准电压的精度及温度系数特性得到提高,还具有结构简单,易于集成的优点,适合于低压低功耗应用。本发明尤其适用于带隙基准电压源。
  • 一种高精度基准电压
  • [发明专利]基准电压源、芯片、电源及电子设备-CN202010396600.X有效
  • 周号 - 珠海迈巨微电子有限责任公司
  • 2020-05-12 - 2021-03-30 - G05F1/567
  • 本公开还提供了一种基准电压源,包括:VBE电压生成单元,用于生成负温度系数的VBE电压;PTAT电压生成单元,用于生成正温度系数的PTAT电压;调整单元,用于调整PTAT电压和/或VBE电压以生成调整后PTAT电压和/或调整后VBE电压;加法单元,用于将VBE电压与调整后PTAT电压、或者PTAT电压与调整后VBE电压、或者调整后PTAT电压与调整后VBE电压相加得到相加电压;以及判断单元,判断第一时刻的相加电压与第二时刻的相加电压之间的差异且输出判断结果,其中第二时刻为第一时刻经过预定时间后的时刻,其中,调整单元根据判断单元的判断结果来调整调整PTAT电压和/或VBE电压以得到不同的调整后PTAT电压和/或调整后VBE电压,使得第二时刻的相加电压接近或等于第一时刻的相加电压
  • 基准电压芯片电源电子设备
  • [发明专利]用于蓄电池组件的电压测量装置-CN201180011626.7有效
  • 石川聪;西乡勉 - 矢崎总业株式会社
  • 2011-04-20 - 2012-11-14 - G01R19/00
  • 本发明提供了一种能够以高精度测量其中正电压和负电压共存的输出电压的用于蓄电池组件的电压测量装置。用于蓄电池组件的电压测量装置的特征在于包括:电压电平位移电路(40),其分别针对多个电池(P1–P55)设置,并且其将预定电压相加至每个电池的输出电压电压检测IC芯片,其检测为与所述电池所划分成为的每个区块的电池对应的电压电平位移电路(40)的输出电压相加电压,并且其由至少一个电池构成;A/D转换器(26),其针对各电压检测IC芯片设置,并且其使由电压电平位移电路(40)检测到的相加电压的模拟电压信号数字化;以及主微型计算机(33),其向每个电压检测IC芯片输出电压测量请求信号、获取由各电压检测IC检测到的相加电压,并且其从已获取的相加电压减去预定电压值,并且使减法之后的电压值呈现为电池输出电压
  • 用于蓄电池组件电压测量装置
  • [发明专利]一种应用于锁相环系统的锁相加速电路及锁相环系统-CN201910946792.4在审
  • 韩怀宇;邵要华;赵伟兵 - 珠海市一微半导体有限公司
  • 2019-10-07 - 2020-02-28 - H03L7/18
  • 本发明公开一种应用于锁相环系统的锁相加速电路及锁相环系统,该锁相环系统包括鉴频鉴相器、电荷泵、锁相加速电路、低通滤波器、压控振荡器和分频器,并依次连接形成的一个反馈环路,锁相加速电路包括偏移电压产生模块和电流注入控制模块;偏移电压产生模块的信号输出端产生一个大于其输入端电压的偏移电压,用于在锁相环系统在接近稳定或已经稳定状态下,切断锁相加速电路工作;电流注入控制模块,通过比较低通滤波器的信号输入端的电压值和偏移电压产生模块的信号输出端的电压值,来确定锁相加速电路的工作状态,从而达到锁相加速的目的。
  • 一种应用于锁相环系统相加电路
  • [实用新型]应用于锁相环系统的锁相加速电路及锁相环系统-CN201921661180.2有效
  • 韩怀宇;邵要华;赵伟兵 - 珠海市一微半导体有限公司
  • 2019-10-07 - 2020-05-05 - H03L7/18
  • 本实用新型公开应用于锁相环系统的锁相加速电路及锁相环系统,该锁相环系统包括鉴频鉴相器、电荷泵、锁相加速电路、低通滤波器、压控振荡器和分频器,并依次连接形成的一个反馈环路,锁相加速电路包括偏移电压产生模块和电流注入控制模块;偏移电压产生模块的信号输出端产生一个大于其输入端电压的偏移电压,用于在锁相环系统在接近稳定或已经稳定状态下,切断锁相加速电路工作;电流注入控制模块,通过比较低通滤波器的信号输入端的电压值和偏移电压产生模块的信号输出端的电压值,来确定锁相加速电路的工作状态,从而达到锁相加速的目的。
  • 应用于锁相环系统相加电路
  • [发明专利]面积有效的电荷泵-CN200480027889.7有效
  • 若尔-安德里安·瑟尼 - 桑迪士克股份有限公司
  • 2004-07-27 - 2006-11-01 - G11C5/14
  • 一种第一电荷泵包含一电压相加级的集合。第一电压相加级接收一输入电压VCC并响应一时钟信号来提供在2*VCC与VCC之间交变的一第一电压信号。第N个电压相加级接收一输入电压VCC和来自所述前级的一第一电压信号,并提供在N*VCC与VCC之间交变的一第二电压信号。包含在每一相加级内的电容器需要承受VCC的一最大电压。在一替代实施例中,所述第一电荷泵可与一个或一个以上电压倍加级相组合以产生甚至更高的输出电压
  • 面积有效电荷
  • [发明专利]一种校准90度相位角相对误差的方法-CN201510695000.2在审
  • 冯建;石雷兵;李莉;许峰;周碧红;韩志强 - 上海市计量测试技术研究院
  • 2015-10-22 - 2015-12-16 - G01R35/00
  • 本发明提供了一种校准90度相位角相对误差的方法,包括:建立幅值相等、相位相反的第一交流电压和第二交流电压,将第一交流电压经第一90度移相器和第二90度移相器加在第一反相加法器的一输入端上,将第一交流电压加在第一反相加法器的另一输入端上,测得第一反相加法器的第一输出电压;将第一交流电压经第一90度移相器加在第二反相加法器的一输入端上,将第二交流电压经第二90度移相器加在第二反相加法器的另一输入端上,测得第二反相加法器的第二输出电压;根据第一交流电压、第二交流电压、第一输出电压和第二输出电压分别获得第一、第二90度移相器的相位相对误差。
  • 一种校准90相位角相对误差方法
  • [发明专利]一种零温漂基准源电路装置-CN202111111326.8有效
  • 桑泉;陈锋;孙小进 - 华东光电集成器件研究所
  • 2021-09-23 - 2022-06-10 - G05F1/567
  • 本发明提供一种零温漂基准源电路装置,包括两个温度漂移系数相反的电压基准源(1)和电压基准源(2)、零温漂同相加法器,电压基准源(1)的输出连接到同相加法器的正输入端,电压基准源(2)的输出也连接到同相加法器的正输入端,同相加法器的输出端就是零温漂电压基准源(3)。本发明的基准源电路采用两个温度漂移系数相反的的基准源通过同相加法器电路,把温度漂移的正负电压数值抵消,理论上实现零温度漂移系数的基准源电路。
  • 一种零温漂基准电路装置
  • [发明专利]线性温度系数补偿的带隙电压基准电路-CN201610611414.7有效
  • 赵照 - 合肥芯福传感器技术有限公司
  • 2016-07-30 - 2017-08-22 - G05F3/16
  • 本发明提供一种线性温度系数补偿的带隙电压基准电路,包括MOSFET阈值电压提取模块,用于提取具有线性负温度特性的阈值电压;正温系数电压提取模块,用于提取具有线性正温度特性的正温系数电压;以及权重相加模块,用于将阈值电压与正温系数电压进行权重相加获得零温度系数的基准电压。本发明通过线性温度系数补偿方法对带隙电压基准电路进行补偿,由MOSFET阈值电压提取模块的电路设计产生与温度呈负线性关系的阈值电压,由正温系数电压提取模块产生与温度呈正线性关系的正温系数电压,利用权重相加模块将两个温度系数正负相反的电压进行权重相加即可获得零温度系数的基准电压,实现带隙电压基准电路的超低温度系数。
  • 线性温度系数补偿电压基准电路
  • [发明专利]转向操纵控制装置-CN201811299913.2有效
  • 板本英则;影山孝;日比淑江 - 株式会社捷太格特
  • 2018-11-02 - 2022-04-26 - B62D5/04
  • 在执行无旋转角传感器控制的情况下,在感应电压值(E)为阈值电压以下时,基于第二相加角度(Δθm2)控制电机的驱动。第二相加角度(Δθm2)通过将分别对基于转向操纵转矩(Trq)运算出的第一预相加角度(β1)、以及基于感应电压微分值(dE)运算出的第二预相加角度(β2)乘以基于感应电压值E的规定的使用比率后的值相加来运算通过使用该第二相加角度,能够运算出与驾驶员的转向操纵状况对应的更适当的推断电角度。
  • 转向操纵控制装置
  • [发明专利]基于电流脉宽转换电路的高频DC/DC变换器及其控制方法-CN202310412976.9在审
  • 阴亚东;许亦云 - 福州大学
  • 2023-04-18 - 2023-06-27 - H02M3/10
  • 本发明涉及一种基于电流脉宽转换电路的高频DC/DC变换器,包括功率转换电路、电压采样与比较电路、电压电流转换电路、电流脉宽转换电路1、顺序脉冲产生电路、电流脉宽转换电路2和脉冲相加电路;所述脉冲相加电路、功率转换电路、电压采样与比较电路、电压电流转换电路依次连接;所述电流脉宽转换电路1与脉冲相加电路、顺序脉冲产生电路、电压电流转换电路分别连接;所述电流脉宽转换电路2与脉冲相加电路、顺序脉冲产生电路、电压电流转换电路分别连接本发明同时实现了较低的系统功耗,较大的输出电压范围和良好的稳定性。
  • 基于电流转换电路高频dc变换器及其控制方法
  • [发明专利]恒流电路-CN201110284063.0有效
  • 富冈勉;杉浦正一 - 精工电子有限公司
  • 2011-09-14 - 2012-04-04 - G05F1/10
  • 本发明提供能够以更低的电源电压动作的恒流电路。若电源电压VDD比耗尽型NMOS晶体管(10)的漏极/源极间电压Vds10与NMOS晶体管(15)的栅极/源极间电压Vgs15的相加电压高,则恒流电路能够动作。作为恒流电路的电源电压VDD,需要1个漏极/源极间电压与1个栅极/源极间电压相加电压,而不需要1个漏极/源极间电压与2个栅极/源极间电压相加电压,因此恒流电路的最低动作电源电压变低。
  • 流电
  • [实用新型]线性温度系数补偿的带隙电压基准电路-CN201620813171.0有效
  • -
  • 2016-07-30 - 2017-01-11 - G05F3/28
  • 本实用新型提供一种线性温度系数补偿的带隙电压基准电路,包括:MOSFET阈值电压提取模块,用于提取具有线性负温度特性的阈值电压;正温系数电压提取模块,用于提取具有线性正温度特性的正温系数电压;以及权重相加模块,用于将阈值电压与正温系数电压进行权重相加获得零温度系数的基准电压。本实用新型通过线性温度系数补偿方法对带隙电压基准电路进行补偿,由MOSFET阈值电压提取模块的电路设计产生与温度呈负线性关系的阈值电压,由正温系数电压提取模块产生与温度呈正线性关系的正温系数电压,利用权重相加模块将两个温度系数正负相反的电压进行权重相加即可获得零温度系数的基准电压,实现带隙电压基准电路的超低温度系数。
  • 线性温度系数补偿电压基准电路
  • [发明专利]电池保护系统和电池保护电路-CN202111032184.6在审
  • 王钊 - 南京中感微电子有限公司
  • 2021-09-03 - 2021-12-21 - H02H7/18
  • 所述电池保护电路,用于对串联的多节电芯进行保护,其包括:第一电压连接端;第二电压连接端;与第一电压连接端连接的采样组合电路,其被配置的采样第一输入电阻的压降;电芯采样单元,其采样两个电压连接端之间的电压差;相加器,将第一输入电阻的压降和电芯采样单元采样得到的电压相加得到合计电芯电压;充电保护比较器,将所述相加器得到的合计电芯电压与第一参考电压比较,如果所述合计电芯电压大于或等于所述第一参考电压,则输出有效的充电保护信号;放电保护比较器,将所述相加器得到的合计电压与第二参考电压比较,如果所述合计电芯电压小于或等于所述第二参考电压,则输出有效的放电保护信号。
  • 电池保护系统电路
  • [发明专利]超低噪音电压基准电路-CN201380007710.0有效
  • A·J·卡尔布;J·S·沙弗兰 - 美国亚德诺半导体公司
  • 2013-02-01 - 2014-10-08 - G05F3/20
  • 一种电压基准电路包括多个△VBE单元,每个单元包括以交叉四元连接并经布置以产生△VBE电压的四个双极结型晶体管(BJT)。所述多个△VBE单元单元堆叠,使得它们的△VBE单元电压相加。末级被耦合到相加△VBE电压,所述末级经配置以产生VBE电压,其和△VBE电压相加以提供基准电压。这种布置用于抵消在每个△VBE单元中出现的第一级噪音以及和两个电流源相关的误匹配,使得本电压参考电路提供带隙电压输出中的超低i/f噪声。
  • 噪音电压基准电路

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