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1:
[发明]
采用斩波技术的高精度温度传感器
申请号:
201310392927.X
公开号:CN104422536A 主分类号:
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2013.09.02 公开日:2015.03.18
发明人:
郎君
;
何琦
;
萧经华
摘要:本发明提供一种采用斩波技术的高精度温度传感器。该高精度温度传感器至少包括:温度传感器本体及连接温度传感器本体的滤波单元;其中,温度传感器本体包含的运算放大器和/或比较器中,至少一者具有斩波功能,温度传感器本体在每一个斩波相位都产生一个数据输出,且滤波单元在每一个斩波相位均基于所述温度传感器本体的当前输出数据与之前输出的2N-1个输出数据的平均值来输出当前感测结果;N为大于等于1的整数。由此可见,由于所有或者部分影响检测精度的运算放大器和比较器均采用斩波技术,使得系统中的直流失调信息体现在相邻的两个ADC数字输出值中,最后通过2N点移动平均的方式消除直流失调电压,由此可有效提高温度传感器精度。
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2:
[发明]
一种电表用的SOC芯片实时时钟高精度补偿方法
申请号:
201310548177.0
公开号:CN104635193A 主分类号:
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2013.11.06 公开日:2015.05.20
发明人:
史元
;
袁颖
;
傅有炜
;
李全栋
;
朱昊
摘要:本发明公开了一种电表用的SOC芯片实时时钟高精度补偿方法,其中:对于每次补偿时获取得到的补偿值所舍弃的小数点部分误差进行累加,之后得到实际补偿值;对实际补偿值进行微调,以实现将长时间的秒脉冲累积校正误差控制在一个目标范围之内。本发明公开的高精度补偿方法,是在SOC芯片包含的实时时钟和低精度补偿的基础上采用软件处理的方法,不需要更换芯片,就将输出的秒脉冲精度提高了一个数量级。本发明所使用的实例中,补偿方法检测间隔越长,平均的秒脉冲误差就越小,对于任意长的检测时间,其总时长的最大补偿误差均在正负0.5LSB(相当于0.8ppm)之内,对于20秒检测就在0.04ppm之内。
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3:
[发明]
电能计量方法
申请号:
201410095731.9
公开号:CN104914303A 主分类号:
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2014.03.14 公开日:2015.09.16
发明人:
胡晋
;
萧经华
;
朱昊
;
张志勇
;
张斌阳
摘要:本发明公开一种电能计量方法,其包括:检测用于电能计量的电能计量芯片是否发生掉电;在掉电时,将所述电能计量芯片的系统供电切换到备份的取电方式;将所述电能计量芯片的电能计量时钟切换到低频时钟;以及在预先设定的时间段内对电能进行计量。根据本发明提供的低频计量方案,即使在电路断相或窃电的模式下,依然可以在降低功耗的同时,对电流进行有效值的计算,并提供视在功率和视在功率脉冲的输出,并且不需要依赖于特定的工艺或器件的支持,非常有利于布局布线,还可以保证电能计量芯片上的必要信息不丢失。
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4:
[发明]
一种主副电源自动切换系统及方法
申请号:
201410265219.4
公开号:CN105449831A 主分类号:
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2014.06.13 公开日:2016.03.30
发明人:
渠宁
;
郎君
;
佘龙
;
代建宾
;
萧经华
摘要:本申请记载了一种主副电源自动切换系统及方法,涉及电源切换系统及方法,通过设置检测模块实时检测主电源和副电源的电压是否符合用电需求,并利用开关控制电路自动实现上述主电源和副电源之间的切换,以确保与用电系统连接的电源始终符合用电要求,且其电路简单,便于集成,同时利用交叉耦合的PMOS开关模块,有效的提高了开关电路的稳定性,进一步提高了电源切换系统的安全性及其供电效率。
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5:
[发明]
一种单频信号的幅度获得方法
申请号:
201410326652.4
公开号:CN105242099A 主分类号:
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2014.07.10 公开日:2016.01.13
发明人:
张斌阳
;
李全栋
;
张明雄
;
张志勇
;
阳常回
;
远豪杰
摘要:本发明涉及一种单频信号的幅度获得方法,包括:获得单频信号x(n)的和序列y(n),所述和序列y(n)是通过对所述单频信号x(n)的每M个采样点之和进行连续依次计算所获得的,其中,M=|p_max-p_min|,p_max是所述单频信号x(n)最大值的位置,p_min是所述单频信号x(n)最小值的位置;利用和序列y(n)的最大值max(y)与最小值min(y)计算和序列y(n)的峰值PK(y),PK(y)=[max(y)-min(y)]/2;以及计算PK(y)/M,并对所述PK(y)/M进行增益调整,以获得所述单频信号x(n)的幅度。本发明利用均值滤波后取最值之差,快速获得单频信号的幅度,简单易行、计算要求低,适合需要快速获得单频信号幅度的场合,特别适合在电网发生窃电时电能计量单元利用电池供电的全失压场合。
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6:
[发明]
基于工频畸变的工频同步通信信号检测装置、系统和方法
申请号:
201611259963.9
公开号:CN108267638A 主分类号:G01R23/165(2006.01)I
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2016.12.30 公开日:2018.07.10
发明人:
张旭明
;
何巍
摘要:本发明涉及工频同步通信技术,公开了一种基于工频畸变的工频同步通信信号检测装置、系统和方法。本发明中的工频同步通信信号检测装置包括梳状滤波器、信号增强电路和信号峰值检测单元,分别对含有工频同步通信信号的接收信号进行滤波、峰值增强和平滑以及峰值检测处理,能够可靠地检测出工频畸变信号,具有抗干扰能力强等特点。此外,本发明的工频同步通信信号检测装置可以完全集成在电力线载波通信芯片中,并合用电力载波通信通路中的耦合电路或者利用简单的电容加线圈隔离的耦合电路,可以大幅减少器件,降低成本。
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7:
[发明]
一种高压ESD保护电路
申请号:
201710069229.4
公开号:CN108400578A 主分类号:H02H9/04(2006.01)I
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2017.02.08 公开日:2018.08.14
发明人:
李发宁
;
马侠
摘要:本发明涉及集成电路设计领域,尤其涉及一种高压ESD保护电路。包括一输入/输出端口,于ESD应力事件发生后,输入ESD电流;第一电源轨,提供一高压电源,高压电源通过第一ESD泄放单元与输入/输出端口相连;第二电源轨,提供一高压地,高压地通过一第二ESD泄放单元与输入/输出端口相连;一第三ESD高压泄放NMOS管,连接于高压电源和高压地之间;第三ESD高压泄放NMOS管的栅极与高压电源之间连接一串联的第一电容和第二电容,第三ESD高压泄放NMOS管的栅极和高压地之间存在一栅源寄生电容,该栅源寄生电容两端再并联一齐纳二极管和一下拉电阻。本发明提供了一种简单可靠与BCD工艺兼容的低成本的高压ESD保护电路。
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8:
[发明]
一种电压测量电路参数的检测电路和电能计量芯片
申请号:
201811143053.3
公开号:CN109061293A 主分类号:G01R22/10(2006.01)I
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2018.09.28 公开日:2018.12.21
发明人:
张震
;
张志勇
;
萧经华
;
李全栋
;
郭宇清
摘要:本申请涉及集成电路技术领域,公开了一种电压测量电路参数的检测电路和电能计量芯片。本申请的电压检测电路包括基准信号源、并联的第一和第二分压电路、以及电压测量模块,且将基准信号源耦合到第一分压电路中,如此通过将加有基准信号源的电压信号减去未加有基准信号源的电压信号,就能够直接分离出基准信号源信号。那么,当基准信号源的频率发生改变时,对此基准信号源信号的提取不会造成影响,而且通过对芯片内部硬件地改进,可以简化后续处理,增强了系统的可靠性。
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9:
[发明]
采样电路的双基准互检参数检测电路及电能计量芯片
申请号:
201811149930.8
公开号:CN108957119A 主分类号:G01R22/10(2006.01)I
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2018.09.29 公开日:2018.12.07
发明人:
张志勇
;
张震
;
张明雄
摘要:本发明提供采样电路的双基准互检参数检测电路及电能计量芯片。所述电路包括:采样电路,使用差分输入电路获得采样电压;模数转换器,转换采样电压为数字电压信号输入到信号处理器;基准信号源,接入采样电路,输出电压信号到频率处理模块;频率处理模块,转换电压信号成包含频率信号的时钟信号,降频后输入到比较器;基准时钟,输入基准时钟信号到比较器;比较器,比较时钟降频信号和基准时钟信号,比较结果输入信号处理器;信号处理器,基于比较结果处理数字电压信号,实现电能计量及故障检测。本发明用差分采样电路抑制共模干扰提高计量精度和抗干扰能力;基准源电信号确定电路参数变化;基准时钟和基准电压、电流源互检增加了系统可靠性。
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10:
[发明]
一种双基准互检电路、方法和电能计量芯片
申请号:
201811185283.6
公开号:CN109188074A 主分类号:G01R22/10(2006.01)I
申请人:
钜泉光电科技(上海)股份有限公司
申请日:2018.10.11 公开日:2019.01.11
发明人:
张志勇
;
张明雄
;
张震
摘要:本申请涉及集成电路领域,公开了一种双基准互检电路、方法和电能计量芯片。此双基准互检电路包括基准电源,输出第二时钟信号的基准时钟,压频转换模块,和频率处理比较模块,通过压频转换模块将源自基准电源的电压信号转换为第一时钟信号,并对此第一时钟信号和来自基准时钟的频率进行比较处理,以确定所述基准电源或基准时钟是否发生偏移。本申请通过基准电源和基准时钟的电压‑频率的相互检测,保证了电能计量芯片的可靠性。
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