杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司;杭州电子科技大学程知群获国家专利权
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龙图腾网获悉杭州电子科技大学富阳电子信息研究院有限公司;杭州电子科技大学申请的专利低功耗高瞬态响应无片外电容低压差线性稳压器获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114840051B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210485274.9,技术领域涉及:G05F3/26;该发明授权低功耗高瞬态响应无片外电容低压差线性稳压器是由程知群;陈宇;乐超;周涛设计研发完成,并于2022-05-06向国家知识产权局提交的专利申请。
本低功耗高瞬态响应无片外电容低压差线性稳压器在说明书摘要公布了:本发明公开了低功耗高瞬态响应无片外电容低压差线性稳压器,其中栅极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的栅极偏置电压;漏极直流偏置网络用于提供功率放大晶体管工作所需的漏极偏置电压;输入端阻抗匹配网络包括微带线、隔直电容以及RC并联电路;输出端阻抗匹配网络包括谐波控制网络和椭圆低通滤波匹配网络,其中,谐波控制网络选取通带外的两个频率点进行二次谐波控制;椭圆低通滤波匹配网络基于一个六阶切比雪夫低通滤波器改进得到,在工作频带外产生两个传输零点,实现基波阻抗到二次谐波阻抗的转换。本发明使得功率放大器在超五倍频的工作带宽内实现高效率和高增益。
本发明授权低功耗高瞬态响应无片外电容低压差线性稳压器在权利要求书中公布了:1.一种低功耗高瞬态响应无片外电容低压差线性稳压器,其特征在于,包括直接驱动型误差放大器,N型功率输出级、自适应阻抗瞬态增强电路和补偿电容,其中, 所述直接驱动型误差放大器包括两个输入端,该两个输入端分别直接连接参考电压与所述N型功率输出级中的电阻形成的反馈电压节点,其输出端连接到N型功率调整级的控制端,根据输出电压的反馈电压与参考电压之间的电压差驱动N型功率调整级; 所述N型功率输出级,其输入端直接连接直接驱动型误差放大器的输出端,其输出端为整个线性稳压器的输出端; 所述自适应阻抗瞬态增强电路,其输入端直接连接直接驱动型误差放大器内NMOS电流镜的栅端,其输出端直接连接N型功率输出级的输出端; 所述补偿电容,其输入端直接连接N型功率输出级的电阻形成的反馈电压节点,其输出端直接连接N型功率输出级的输入端,与N型功率输出级的反馈电阻电路构成补偿网络; 所述直接驱动型误差放大器采用差分输入、推挽输出结构,推挽输出结构产生轨对轨的电压信号; 所述直接驱动型误差放大器采用改进的OTA架构,其在传统OTA架构基础上,将其电流镜改进为非线性电流镜,在二极管接法的MOS负载上并联了交叉耦合对; 所述直接驱动型误差放大器包括1个参考电压Vref,2个偏置电压Vb、Vp,8个PMOS管:M4~M7、M11~M14,5个NMOS管:M1~M3、M8、M9,其中M1构成NMOS尾电流源,M2、M3构成NMOS差分对管,M4~M7、M11、M12构成非线性电流镜,M13、M14构成交叉耦合对,当电路处于静止状态时,所有MOS管工作在饱和态,当负载发生变化时,M3的栅压发生变化,其中M4和M5将工作在线性区,实现电流镜电流传输比的非线性化,其他MOS管仍处于饱和区; M1栅端接偏置电压Vb,M2栅端接反馈电压Vfb,M3栅端接参考电压Vref,M11、M12栅端接偏置电压Vp,M1、M8、M9源端接地端,M4-M7、M13、M14源端接直流电源阳极VDD,M1漏端与M2、M3源端相连,M2漏端与M11漏端、M4栅端、M6栅端、M14栅端相连,M3漏端与M12漏端、M5栅端、M7栅端、M13栅端相连,M4漏端与M11源端、M13漏端相连,M5漏端与M12源端、M14漏端相连,M6漏端与M8栅端、漏端相连,M7漏端与M9漏端相连; 所述N型功率输出级包括1个NMOS功率调整管M10,2个多晶硅电阻R1、R2,三者共同构成了NMOS共漏放大器,在轻载时,M10工作在亚阈值区,在重载时,M10工作在饱和区; 所述NMOS功率调整管M10的栅端为N型功率输出级的控制端或输入端,M10的漏端接直流电源阳极VDD,源端与电阻R1的上端相连,构成输出电压节点Vo,电阻R1的下端与电阻R2的上端相连,构成反馈电压节点Vfb,电阻R2的下端接地端; 补偿电容的阳极接直接驱动型误差放大器的输出端,阴极接N型功率输出级的反馈电压节点Vo。
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