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]振荡电路、控制方法、芯片及电子设备-CN202310643752.9在审
  • 吴毅;杨保顶;孔鹏;谭博睿;赵晨曦 - 成都芯海创芯科技有限公司
  • 2023-06-01 - 2023-08-25 - H03B5/04
  • 本申请实施例提供了一种振荡电路、控制方法、芯片及电子设备,振荡电路包括:电荷存储模块,用于产生输入电压;比较模块,用于接收参考电压和输入电压,对输入电压和参考电压进行比较以输出时钟信号;以及控制模块,用于根据时钟信号切换比较模块的输入信号;其中,在时钟信号为第一电平时,比较模块的第一输入端接收输入电压,且比较模块的第二输入端接收参考电压;在时钟信号为第二电平时,比较模块的第一输入端接收参考电压,且比较模块的第二输入端接收输入电压。本申请实施例不需要增加额外的补偿电路,一个时钟周期内两个相反的失调电压可相互抵消,从而可改善失调电压对时钟周期的影响,得到低温漂时钟信号。
  • 振荡电路控制方法芯片电子设备
  • [发明专利]快速启动电路、芯片及电子设备-CN202211510132.X在审
  • 杨保顶 - 成都芯海创芯科技有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-04-04 - H03L7/08
  • 本申请实施例提出一种快速启动电路、芯片及电子设备,该快速启动电路包括信号控制电路,信号控制电路用于连接滤波电路,信号控制电路用于根据时钟故障信号和切换信号输出第一控制信号和第二控制信号;以及启动辅助电路,启动辅助电路的输入端用于连接滤波电路,启动辅助电路的输出端用于连接压控振荡电路,启动辅助电路用于根据第一控制信号断开滤波电路与压控振荡电路之间的通路;启动辅助电路还用于根据第二控制信号对滤波电路进行充电,以使信号控制电路根据滤波电路的充电完成信号输出第三控制信号;启动辅助电路还用于根据第三控制信号导通滤波电路与压控振荡电路之间的通路。本申请加快了锁相环的启动过程,减少了锁相环启动所需时间。
  • 快速启动电路芯片电子设备
  • [发明专利]时钟备份压控电路、芯片及电子设备-CN202211513707.3在审
  • 杨保顶 - 成都芯海创芯科技有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-03-28 - G06F11/07
  • 本申请提出一种时钟备份压控电路、芯片及电子设备,该电路包括信号控制电路,所述信号控制电路用于根据时钟故障信号和切换信号输出第一控制信号;以及电压备份电路,所述电压备份电路的输出端用于连接压控振荡电路,所述电压备份电路用于根据所述第一控制信号,在所述输出端输出备份电压信号,以向所述压控振荡电路提供备份电压。当锁相环接入该时钟备份压控电路时,在锁相环外部晶振发生故障时可以通过该时钟备份压控电路输出备份电压,以使得压控振荡器根据该备份电压进行起振,输出预设频率的时钟信号,使得锁相环正常工作,本申请实施例解决了现有技术中内部RC振荡器的输出频率较低无法满足锁相环正常工作需求的问题。
  • 时钟备份电路芯片电子设备
  • [实用新型]低功耗电源检测电路-CN202121073068.4有效
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2021-05-19 - 2022-04-15 - G01R31/40
  • 本实用新型公开了一种低功耗电源检测电路,其包括电流源、分压开关开启电路、分压电路及ADC采样等效电路,外部控制信号分别输入所述分压开关开启电路与分压电路;电源电压输入所述电流源,且所述电流源为整个电路提供偏置电流;所述分压开关开启电路分别与电源电压、检测电压、分压电路及电流源连接,所述分压开关开启电路以为所述分压电路提供启动电压;所述分压电路还与检测电压连接,以为所述ADC采样等效电路提供分压电压,所述ADC采样等效电路输出采样获得的电压值。本实用新型的低功耗电源检测电路所用器件少,电路结构简单,功耗很低且克服了耐压不良的问题。
  • 功耗电源检测电路
  • [实用新型]光电接收及检测电路-CN202121645251.7有效
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2021-07-20 - 2022-01-25 - G01D5/26
  • 本实用新型公开了一种光电接收及检测电路,其包括光电接收子电路、噪声采集子电路及信号放大子电路;光电接收子电路分时接收第一光信号与第二光信号,并将接收到的第一光信号转换成第一电信号,将接收到的第二光信号转换成第二电信号;噪声采集子电路接收光电接收子电路的第一电信号,并生成包含光噪声信号的共模电压;信号放大子电路接收噪声采集子电路产生的共模电压与光电接收子电路生成的第二电信号,并滤除第一电信号以生成第三电信号,同时信号放大子电路将放大后第三电信号输出。本实用新型的光电接收及检测电路结构简单,易于实现,成本低廉且可自动滤除光噪声信号,提高了光电检测的精度与检测效率。
  • 光电接收检测电路
  • [实用新型]电源门控电路-CN202121072913.6有效
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2021-05-19 - 2021-11-23 - H03K17/082
  • 本实用新型公开了一种电源门控电路,其包括,两个反相器及分别与外部5V供电电路连接的分压子电路、锁存比较器、门控开关子电路,分压子电路对5V电压进行分压,且分压子电路输出第一电压与第二电压至锁存比较器与门控开关子电路,第一电压与第二电压的电压值均小于场效应管的耐压值,且第一电压的电压值大于第二电压的电压值;第一电压为两反相器提供工作电压且两个反相器串联连接;锁存比较器对两个反相器输出的信号进行比较,并锁存比较结果;门控开关子电路根据外部控制信号的电压值而关断/闭合整个电源门控电路。本实用新型的电源门控电路可以很好的保证在高压电路关断时,内部耐压为3.3V的常规器件不会存在耐压不良的问题,提高了电路的稳定性,延长了整个电路的使用寿命。
  • 电源门控电路
  • [发明专利]光电接收及检测电路-CN202110816817.6在审
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2021-07-20 - 2021-10-01 - G01D5/26
  • 本发明公开了一种光电接收及检测电路,其包括光电接收子电路、噪声采集子电路及信号放大子电路;光电接收子电路分时接收第一光信号与第二光信号,并将接收到的第一光信号转换成第一电信号,将接收到的第二光信号转换成第二电信号;噪声采集子电路接收光电接收子电路的第一电信号,并生成包含光噪声信号的共模电压;信号放大子电路接收噪声采集子电路产生的共模电压与光电接收子电路生成的第二电信号,并滤除第一电信号以生成第三电信号,同时信号放大子电路将放大后第三电信号输出。本发明的光电接收及检测电路结构简单,易于实现,成本低廉且可自动滤除光噪声信号,提高了光电检测的精度与检测效率。
  • 光电接收检测电路
  • [发明专利]低功耗电源检测电路-CN202110544499.2在审
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2021-05-19 - 2021-09-03 - G01R31/40
  • 本发明公开了一种低功耗电源检测电路,其包括电流源、分压开关开启电路、分压电路及ADC采样等效电路,外部控制信号分别输入所述分压开关开启电路与分压电路;电源电压输入所述电流源,且所述电流源为整个电路提供偏置电流;所述分压开关开启电路分别与电源电压、检测电压、分压电路及电流源连接,所述分压开关开启电路以为所述分压电路提供启动电压;所述分压电路还与检测电压连接,以为所述ADC采样等效电路提供分压电压,所述ADC采样等效电路输出采样获得的电压值。本发明的低功耗电源检测电路所用器件少,电路结构简单,功耗很低且克服了耐压不良的问题。
  • 功耗电源检测电路
  • [发明专利]电源门控电路-CN202110544556.7在审
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2021-05-19 - 2021-07-16 - H03K17/082
  • 本发明公开了一种电源门控电路,其包括,两个反相器及分别与外部5V供电电路连接的分压子电路、锁存比较器、门控开关子电路,分压子电路对5V电压进行分压,且分压子电路输出第一电压与第二电压至锁存比较器与门控开关子电路,第一电压与第二电压的电压值均小于场效应管的耐压值,且第一电压的电压值大于第二电压的电压值;第一电压为两反相器提供工作电压且两个反相器串联连接;锁存比较器对两个反相器输出的信号进行比较,并锁存比较结果;门控开关子电路根据外部控制信号的电压值而关断/闭合整个电源门控电路。本发明的电源门控电路可以很好的保证在高压电路关断时,内部耐压为3.3V的常规器件不会存在耐压不良的问题,提高了电路的稳定性,延长了整个电路的使用寿命。
  • 电源门控电路
  • [发明专利]采样保持电路-CN201410019131.4有效
  • 杨保顶;邹铮贤 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2014-01-16 - 2017-04-12 - H03M1/54
  • 本发明公开了一种采样保持电路,包括采样场效应管及保持电容,外部信号输入采样场效应管的源极,采样场效应管的栅极与外部电源连接,其漏极与保持电容的一端连接,保持电容的另一端接地;其中,还包括补偿电压产生子电路、加法子电路及栅压自举子电路,补偿电压产生子电路产生一个固定的电压输入至加法子电路,外部信号输入加法子电路,且加法子电路将固定电压及外部信号的电压相加并输出一叠加后的电压至栅压自举子电路,栅压自举子电路分别与加法子电路的输出端、采样场效应管的栅极及外部电源连接,并将其输出的电压加载至采样场效应管的栅极。本发明的采样保持电路提高了采样场效应管的线性度,降低了其等效输出阻抗,保证了采样速度及采样输出的精度。
  • 采样保持电路
  • [发明专利]音频数模转换电路-CN201410019248.2有效
  • 杨保顶;邹铮贤 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2014-01-16 - 2017-01-25 - H03M1/66
  • 本发明公开了一种音频数模转换电路,包括第一时钟产生子电路、共模电压产生子电路、转换主电路、第二时钟产生子电路、翻转子电路、第一互补开关子电路与第二互补开关子电路,第一互补开关子电路与第二互补开关子电路的一端均与采样子电路连接,另一端均与模拟信号输出端连接,第二时钟产生子电路与翻转子电路连接,且具有输出互补的时钟脉冲的第三输出端与第四输出端,翻转子电路分别与运算放大器的输出端及输入端连接,第二时钟产生子电路输出的时钟脉冲翻转时,翻转子电路将运算放大器产生的失调电压及低频噪声的方向翻转。本发明的音频数模转换电路减小了运算放大器的功率,消除了运算放大器的直流失调及低频1/f噪声,提高了音频数模转换电路的信噪比与精度,降低了谐波失真。
  • 音频数模转换电路
  • [发明专利]数模转换电路-CN201410019282.X有效
  • 杨保顶;邹铮贤 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2014-01-16 - 2017-01-25 - H03M1/66
  • 本发明公开了一种数模转换电路,包括第一时钟产生子电路、共模电压产生子电路及转换主电路,其中,还包括第二时钟产生子电路与翻转子电路,第二时钟产生子电路与翻转子电路连接,且第二时钟产生子电路具有第三输出端与第四输出端,第三输出端与第四输出端输出互补的时钟脉冲,且当采样子电路处于采样状态时,第二时钟产生子电路输出的时钟脉冲进行翻转,翻转子电路分别与运算放大器的输出端及输入端连接,当第二时钟产生子电路输出的时钟脉冲翻转时,翻转子电路将运算放大器产生的失调电压及低频噪声的方向翻转。本发明的数模转换电路减小了运算放大器的功率,消除了运算放大器的直流失调及低频1/f噪声,提高了数模转换电路的信噪比。
  • 数模转换电路
  • [实用新型]电流源电路-CN201420372294.6有效
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2014-07-07 - 2014-11-19 - G05F1/56
  • 本实用新型公开了一种电流源电路,其包括正温系数电压产生子电路、电流镜像子电路及电流产生子电路,电流产生子电路包括第一放大器、第一场效应管、第二场效应管与第三场效应管,正温系数电压产生子电路产生一个与温度变化趋势相同的第一电压,且将第一电压输入至第一放大器的正向输入端,电流产生子电路产生的第一电流流经第一场效应管,其产生的第二电流流经第二场效应管;电流镜像子电路包括第二放大器、第四场效应管、第五场效应管及第六场效应管;第四场效应管镜像第二电流至第六场效应管,第五场效应管镜像第一电流至第六场效应管,第六场效应管的漏极输出产生的电流。本实用新型的电流源电路可有效减小温度电压,加工工艺及制程等对输出电流的影响,提高了输出电流的稳定性与准确度。
  • 电流电路
  • [发明专利]电流源电路-CN201410318925.0无效
  • 杨保顶 - 四川和芯微电子股份有限公司
  • 2014-07-07 - 2014-10-08 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种电流源电路,其包括正温系数电压产生子电路、电流镜像子电路及电流产生子电路,电流产生子电路包括第一放大器、第一场效应管、第二场效应管与第三场效应管,正温系数电压产生子电路产生一个与温度变化趋势相同的第一电压,且将第一电压输入至第一放大器的正向输入端,电流产生子电路产生的第一电流流经第一场效应管,其产生的第二电流流经第二场效应管;电流镜像子电路包括第二放大器、第四场效应管、第五场效应管及第六场效应管;第四场效应管镜像第二电流至第六场效应管,第五场效应管镜像第一电流至第六场效应管,第六场效应管的漏极输出产生的电流。本发明的电流源电路可有效减小温度电压,加工工艺及制程等对输出电流的影响,提高了输出电流的稳定性与准确度。
  • 电流电路

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