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- [发明专利]具有动态负载的可变电荷泵电路-CN03824590.6无效
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L·贝达里达;S·巴托里;S·西韦罗
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爱特梅尔股份有限公司
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2003-09-30
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2005-10-26
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H02M3/07
- 一种可变电荷泵电路(300)使用多个可选择的负载(322、326、330;见图5A-5B),以便于通过对所预先选择的泵电压(VOut)选择合适的负载来减小泵输出(334)的电压波纹电荷泵电路也比较泵电压和参考电压(Vref),如果泵10的电压大于参考电压的话,就关闭可变电荷泵电路。电荷泵电路也比较最大电压输出和参考电压,以检测在电压输出上的最大波纹是否大于参考电压。电荷泵电路包括一级或多级能够接受电源电压VCC并能够产生一个或多个泵电压的泵级(306、310、308、312),多个各自对应于指定泵电压的负载(322、326、330),以及一个负载选择器部件(320、324、328)耦合至输出泵和用于选择对应于一个指定泵电压的负载的多个负载。
- 具有动态负载可变电荷电路
- [发明专利]半导体设备-CN201110036342.5有效
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金锭炫
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美格纳半导体有限公司
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2011-02-10
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2011-09-21
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H02M3/07
- 本发明涉及一种半导体设备的电荷泵电路,所述半导体设备包括:电荷泵激单元,在每个泵激时钟的周期泵激电源电压,以生成泵激电压;第一电压电平检测单元,用于检测泵激电压端的最大电压电平;第二电压电平检测单元,用于检测泵激电压端的最小电压电平;泵激时钟生成单元,响应于第一及第二电压电平检测单元的输出信号而产生频率被调节的所述泵激时钟,而且还包括响应于第一电压电平检测单元的输出信号而调节所述电荷泵激单元的电荷泵激驱动力的驱动调节单元。
- 半导体设备
- [发明专利]一种无损电荷泵电压检测电路-CN202111054317.X在审
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石方敏;郑烷
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江苏谷泰微电子有限公司
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2021-09-09
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2021-11-26
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G01R19/00
- 本发明涉及一种无损电荷泵电压检测电路,将电荷泵的电压通过栅极引出来,然后在电源电压域完成电压的检测。由于栅极是没有直流通路的,所以这部分是无损耗的。由于一般来说电荷泵的电压比电源电压高,相当于要用一个低电压电路去检测一个高电压。本发明所述无损电荷泵电压检测电路,能精确控制电荷泵的输出电压。该电压检测电路检测电荷泵的输出电压VCP,当VCP电压达到设定目标值后,电压检测电路发出ENABLE信号,关闭电荷泵电路,如果VCP没有达到目标值,则电荷泵继续工作,直到VCP达到目标值。该电压检测电路是在电荷泵之外工作的,不会消耗电荷泵上的电荷,对于电荷泵来说是一种无损的电压检测。
- 一种无损电荷电压检测电路
- [实用新型]电源转换电路-CN202022081753.3有效
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汤仙明;吴建兴
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杭州士兰微电子股份有限公司
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2020-09-21
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2021-05-14
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H02M1/42
- 该电源转换电路包括:整流桥,接收交流输入电压输出整流后的交流输入电压;电荷泵PFC模块,连接在整流桥与LLC谐振变换器之间,包括电流型电荷泵和电压型电荷泵,所述电流型电荷泵与电压型电荷泵连接,接收谐振电流,所述电压型电荷泵接收谐振电压,将所述整流后的交流输入电压转换成直流供电电压;所述电压型电荷泵补偿电流型电荷泵在交流输入电压的零点附近产生的交越失真,LLC谐振变换器将所述直流供电电压转换成直流输出电压,包括LLC谐振回路,LLC谐振回路产生谐振电流和谐振电压,该电源转换电路使用电流型电荷泵和电压型电荷泵互补组合的电荷泵PFC模块,提高了电源的功率因数和总谐波失真。
- 电源转换电路
- [发明专利]电荷泵电路及其控制方法-CN202110919853.5在审
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许天辉
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北京新忆科技有限公司
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2021-08-11
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2021-12-21
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H02M3/07
- 本申请提出一种电荷泵电路及其控制方法。其中,该电荷泵电路包括:线性稳压电路,用于对电荷泵电路的输入电压信号进行降压处理;开关电路,用于将电荷泵电路的输入电压信号输出至电荷泵电路的输出端;电荷泵单元组电路,用于将电荷泵电路的输入电压信号进行升压处理;输入电压检测电路,用于检测电荷泵电路的输入电压,并根据输入电压和电荷泵电路的目标输出电压值,分别控制线性稳压电路、开关电路和电荷泵单元组电路的开启或关闭。本申请实现了适用于宽输入电压范围的电荷泵电路,通过输入电压检测电路检测输入电压值,分别控制线性稳压电路、开关电路和电荷泵单元组电路,使得输出电压值更加准确。
- 电荷电路及其控制方法
- [发明专利]一种电荷泵电路-CN201611184799.X有效
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陈晓璐;胡俊
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北京兆易创新科技股份有限公司;合肥格易集成电路有限公司
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2016-12-20
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2019-05-31
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H02M3/07
- 本发明提供一种电荷泵电路,包括:电荷泵模块包括:N组并联的电荷泵和与N组电荷泵一一对应相连的N组电荷泵驱动电路,电荷泵驱动电路中输出级电路的电源端与电荷泵控制模块的输出端相连;电荷泵控制模块包括:检测单元,输入端与电荷泵模块的输出端相连,检测电荷泵模块的输出电压,并生成检测电压;调整单元,与检测单元的输出端相连,输出端作为电荷泵控制模块的输出端,对检测电压和第一预设参考电压进行比较,当检测电压大于第一预设参考电压时,减小电荷泵控制模块的输出电压,当检测电压小于第一预设参考电压时,增大电荷泵控制模块的输出电压。本发明能降低电荷泵驱动电路的功耗,调节电荷泵的能力,提高电荷泵电路的电流效率。
- 一种电荷电路
- [发明专利]增压电路及其中的基体的偏压方法-CN201710223626.2有效
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陈国祥
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原相科技(槟城)有限公司
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2017-04-07
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2020-12-08
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H02M3/07
- 本发明提出一种增压电路及其中的基体的偏压方法,该增压电路包含一电荷泵浦电路(charge pump circuit)以及一多任务电路(multiplexer circuit)。该电荷泵浦电路包括至少一泵浦开关(pumping switch),且用以通过充电(charging)与泵浦(pumping),周期性地转换一输入电压而于一泵浦输出节点产生一泵浦电压(pumped voltage),使得该泵浦电压的大小高于该输入电压的大小,且该泵浦电压的大小与该输入电压的大小之间具有一增压倍率(scaling factor),其中该至少一泵浦开关各具有一基体(bulk)。该多任务电路(multiplexer circuit)感测一默认电压与该泵浦电压,并选择该默认电压与该泵浦电压之中,具有较高的大小者,将其输出至一增压输出节点(scaled output node)而使其具有一增压输出电压(scaled out voltage),其中该至少一泵浦开关的一基体偏压于该增压输出电压。
- 增压电路及其中的基体偏压方法
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