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]模拟光耦的信号发送电路-CN202010715556.4在审
  • 龚晓寒;盛云 - 苏州纳芯微电子股份有限公司
  • 2020-07-23 - 2021-06-01 - G05F1/567
  • 本发明提供了一种模拟光耦的信号发送电路,所述信号发送电路包括依次连接的反压保护模块、电压钳位模块及隔离传输模块,所述反压保护模块与电源正极相连通以将电流信号传送至电压钳位模块;所述电压钳位模块包括相互串联的正温度系数支路和负温度系数支路,所述电压钳位模块的输出电压为正温度系数支路两端的正温度系数电压与负温度系数支路两端的负温度系数电压之和。先设置反压保护模块防止电源负极的电压高于电源正极,这相当于模拟了光耦的反偏截止特性。并且,通过调整正温度系数支路和负温度系数支路中的参数,可以使得电压钳位模块的输出电压接近于零温度系数,从而提高了输出电压的精度和延时。
  • 模拟信号发送电路
  • [实用新型]模拟光耦的信号发送电路-CN202021475715.X有效
  • 龚晓寒;盛云 - 苏州纳芯微电子股份有限公司
  • 2020-07-23 - 2021-01-12 - G05F1/567
  • 本实用新型提供了一种模拟光耦的信号发送电路,所述信号发送电路包括依次连接的反压保护模块、电压钳位模块及隔离传输模块,所述反压保护模块与电源正极相连通以将电流信号传送至电压钳位模块;所述电压钳位模块包括相互串联的正温度系数支路和负温度系数支路,所述电压钳位模块的输出电压为正温度系数支路两端的正温度系数电压与负温度系数支路两端的负温度系数电压之和。先设置反压保护模块防止电源负极的电压高于电源正极,这相当于模拟了光耦的反偏截止特性。并且,通过调整正温度系数支路和负温度系数支路中的参数,可以使得电压钳位模块的输出电压接近于零温度系数,从而提高了输出电压的精度和延时。
  • 模拟信号发送电路
  • [发明专利]基准电压电路-CN202010488301.9有效
  • 马亮;张登军;查小芳 - 珠海博雅科技有限公司
  • 2020-06-02 - 2021-09-21 - G05F1/575
  • 公开了一种基准电压电路,包括分别连接在电源与地之间的启动电路、正负温度系数电流生成电路和基准电压生成电路,启动电路用于提供启动正负温度系数电流生成电路的偏置电压信号,正负温度系数电流生成电路启动后并维持工作状态,提供正温度系数电流和负温度系数电流,基准电压生成电路镜像正温度系数电流和负温度系数电流并叠加,获得零温度系数电流,并根据该零温度系数电流输出基准电压。其中,本发明的基准电压电路的正负温度系数电流生成电路采用工作在亚阈值区的NMOS管实现正负温度系数电流的正负温度响应,NMOS管较双极性晶体管在更小的工艺节点下具有更好的性能保障,可以适应更小的工艺节点技术,提供性能良好的零温度系数的基准电压
  • 基准电压电路
  • [发明专利]一种采用运放负反馈的线性超低温度系数基准源-CN202010606428.6在审
  • 李荣宽;沈泓翔 - 嘉兴市纳杰微电子技术有限公司
  • 2020-06-29 - 2020-11-17 - G05F1/567
  • 本发明涉及电子领域,尤其涉及一种采用运放负反馈的低温度系数基准源,全差分运算放大器A1将负温度系数电压和正温度系数电压放大后相加输出一个低温度系数电压输入运算放大器A2的反相输入端,运算放大器A2中输出的基准电压Vout通过运算放大器A3与通过全差分放大器电路放大后输出的正温度系数电压相减再输入到运算放大器A2的正相输入端,再与之前在运算放大器A2反相输入端的低温度系数电压相减,形成负反馈环路,自动调节而产生出一个线性超低温度系数的基准电压本发明通过产生电压电路产生一个正温度系数电压和一个负温度系数电压输出到运放反馈电路再经过缓冲输出电路输出为最终的不受温度变化影响、线性超低温度系数、高驱动的基准电压
  • 一种采用负反馈线性温度系数基准
  • [发明专利]电压检测方法及电压检测电路-CN201110160935.2无效
  • 陈政宏 - 联咏科技股份有限公司
  • 2011-06-15 - 2012-12-19 - G01R19/165
  • 本发明公开了一种电压检测方法,用来检测一电压源,包含有产生相关于该电压源的一第一负温度系数的一第一电压;产生与该第一负温度系数相同且相关于该电压源的一第二负温度系数的一第二电压;以及通过一比较器连接该第一电压及该第二电压,用以根据该第一电压与该第二电压电压差、该第一负温度系数与该第二负温度系数相同的关系,产生与温度无关的一检测结果电压,以进行电压检测。
  • 电压检测方法电路
  • [发明专利]一种超低功耗低纹波电压基准电路-CN201611035394.X在审
  • 杨清山;梅年松;张钊锋 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2016-11-22 - 2017-02-08 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种超低功耗低纹波电压基准电路,包括启动电路,用于上电时正确启动电流源模块;电流源模块,用于生成与电源电压无关的pA级电流输出;负温度系数电压产生模块,连接该电流源模块,用于产生负温度特性的CTAT电压输出;单位增益运放缓冲模块,用于将该负温度系数电压产生模块输出的负温度特性的电压输出与后级电路隔离;正温度系数电压产生模块,用于产生正温度特性的PTAT电压输出并与该负温度系数电压产生模块输出的负温度特性的CTAT电压输出相加产生零温度系数电压输出,本发明实现了一种超低功耗、小面积、低工作电压、低纹波系数电压基准电路。
  • 一种功耗低纹波电压基准电路
  • [发明专利]整流器的变系数控制方法-CN200310114100.9有效
  • 王超;刘平 - 力博特公司
  • 2003-11-14 - 2005-05-18 - H02M7/02
  • 本发明公开了一种整流器的变系数控制方法,该方法为:在进行大小比例-积分(PI)参数的切换时,当母线波动电压大于域值电压,则电压环的比例-积分调节器的P系数由小系数向大系数切换,切换过程为瞬变过程;当母线波动电压由大于域值电压变为小于域值电压时,则电压环的比例-积分调节器的P系数由大系数向小系数切换,切换过程为缓变过程;在采用变系数PI控制时,I系数只影响系统的稳态过程,在P系数切换过程中I参数值不进行变换。
  • 整流器系数控制方法
  • [发明专利]趋近零温度系数电压与电流产生器-CN201010182877.9无效
  • 黄俊仁 - 普诚科技股份有限公司
  • 2010-05-21 - 2011-11-23 - G05F3/30
  • 本发明提供一种趋近零温度系数电压与电流产生器,借以提供一受温度影响较低的电压或电流。本发明的电压与电流产生器利用混合适当比例的具有负温度系数的高电阻系数的电阻,以及具有正温度系数的低电阻系数的电阻,借以产生与温度无关的组合电阻,来设计出接近零温度系数电压与电流的产生电路。本发明利用负温度系数电阻和正温度系数电阻组合出接近零温度系数的电阻,将温度效应对带隙参考电压电路的影响降至很小以及可产生任意电位的带隙参考电压和零温度系数的参考电流。
  • 趋近温度系数电压电流产生器
  • [发明专利]一种用于MCU的低温漂低压检测电路-CN201910797373.9有效
  • 冯旭;常成星;丁晓兵;胡锦通;黄鹏 - 上海芯旺微电子技术有限公司
  • 2019-08-27 - 2021-06-01 - G01R19/165
  • 特征在于:包括一个正温度系数电阻、一个负温度系数的电阻、一个MOS管、一个比较器;其中正温度系数电阻的一端连接供电电压,另一端连接负温度系数电阻的一端和比较器的正输入端,向比较器的正输入端输出分压,负温度系数电阻的另一端接地;供电电压经过MOS管偏置,由MOS管向比较器的负输入端输出一个带负温度系数电压,作为参考电压,通过调整参考电压的负温度系数和分压的负温度系数达到相等,使比较器输出零温漂的低电压检测电压,用于确保MCU的电压在低于低电压检测电压时可靠复位。本发明能生成零温漂的低电压检测电压,并能降低整个MCU的静态功耗。
  • 一种用于mcu低温低压检测电路
  • [发明专利]一种高精度大驱动电流的带隙基准电压-CN201810978437.0有效
  • 白涛;李秋利;简云飞;张猛娇 - 北方电子研究院安徽有限公司
  • 2018-08-27 - 2023-10-27 - G05F1/575
  • 本发明公开了高精度大驱动电流的带隙基准电压源,包括正温度系数电流产生电路、零温度系数电压缓冲电路和带隙电压基准源输出级;正温度系数电流产生电路产生与绝对温度成正比的电流;零温度系数电压缓冲电路对正温度系数电流产生电路的电流驱动能力进行促进并输出电压;带隙电压基准源输出级检测作为带隙电压基准源输出级的输出电压相对零温度系数电压缓冲电路的输出电压的变化电压差,并把电压差放大,通过被放大的电压差反向抑制带隙电压基准源输出级的输出电压的变化。本发明的带隙基准电压源无需运放来实现高精度的钳位电压,同时能够克服传统电流镜的沟道调制效应;电路结构简单,且具有较大的驱动能力和快速的负载瞬态响应。
  • 一种高精度驱动电流基准电压

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