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用于LCD驱动芯片的高精度可调电压产生电路 被引量:2
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作者 杨鑫彪 曾蕙明 +1 位作者 任罗伟 徐晟阳 《半导体技术》 CAS 北大核心 2023年第10期928-934,947,共8页
针对液晶显示器(LCD)芯片中各模块不同的负载与供电需求,同时为了兼容更多同类型LCD驱动控制电路,设计并实现了一种高精度可调电压产生电路。该电路以零温漂基准电压电路为核心,由低压差线性稳压器(LDO)、电荷泵等组成。在温度检测电路... 针对液晶显示器(LCD)芯片中各模块不同的负载与供电需求,同时为了兼容更多同类型LCD驱动控制电路,设计并实现了一种高精度可调电压产生电路。该电路以零温漂基准电压电路为核心,由低压差线性稳压器(LDO)、电荷泵等组成。在温度检测电路与8 bit模数转换器的协同作用下,配合数字模块的设置值得到放大系数,并用于LDO模块得到最终的驱动电压。通过仿真得到,当电源电压(V_(DD))大于1.72 V时,带隙基准电压(V_(ref))可稳定在1.23 V;温度为-20~80℃时,V_(ref)的斜率为±15μV/℃;电荷泵在3.3 V的输入电压下输出电压为19.794 V,满足6倍的升压范围且效率满足既定目标。采用0.18μm CMOS工艺流片并对其进行测试,与仿真结果相比,实测结果存在部分因工艺模型导致的误差,但差值均在±10%的误差许可范围内,表明了此电路的可行性和实用性。 展开更多
关键词 液晶显示器(LCD) 零温漂基准电压 电荷泵 低压差线性稳压器(LDO) 温度检测
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基于改进滑模观测器的无传感PMSM控制系统研究 被引量:3
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作者 盖明均 刘光柱 +2 位作者 马文博 宋倩男 武乐林 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2024年第11期99-103,109,共6页
传统滑模观测器转速和角度的估算误差较大,其误差主要来自于符号函数引起的高频抖振、逆变器谐波、低通滤波器相位补偿的不精确以及噪声对反正切运算的干扰。针对这些误差源,对开关函数、滑模观测器结构、滤波器以及角度和转速获取这几... 传统滑模观测器转速和角度的估算误差较大,其误差主要来自于符号函数引起的高频抖振、逆变器谐波、低通滤波器相位补偿的不精确以及噪声对反正切运算的干扰。针对这些误差源,对开关函数、滑模观测器结构、滤波器以及角度和转速获取这几方面进行研究和改进来减小误差。改进的滑模观测器使用新型正弦分段复合函数代替传统符号函数,减小了抖振;采用高阶滑模结构,并使用复系数滤波器过滤高次谐波,进一步抑制抖振;使用归一化锁相环提取转子位置和转速信息,提高了角度和转速的观测精度。实验表明,采用改进的滑模观测器,转速误差降低50%,角度误差降低66%。 展开更多
关键词 永磁同步电机 滑模观测器 分段复合函数 复系数滤波器 转速误差 角度误差
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一种高精度高稳定性的片内振荡电路设计
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作者 宗佳佳 黄坚 +1 位作者 来鹏飞 李良 《现代电子技术》 北大核心 2024年第8期95-100,共6页
作为系统时钟源,振荡电路的频率特性会影响芯片工作性能。为提高片内振荡器输出时钟的精度及稳定性,设计一种基于RC结构的振荡电路。该振荡电路采用带隙基准产生电容充电电流及基准电压,通过调整镜像管比例进行频率粗调校正,通过调整基... 作为系统时钟源,振荡电路的频率特性会影响芯片工作性能。为提高片内振荡器输出时钟的精度及稳定性,设计一种基于RC结构的振荡电路。该振荡电路采用带隙基准产生电容充电电流及基准电压,通过调整镜像管比例进行频率粗调校正,通过调整基准电压大小和温度系数以实现频率细调校正及温度特性校正。电路基于55 nm CMOS工艺设计实现,仿真结果表明,典型条件下电路工作输出为30 MHz,50%占空比时钟,在1.6~5.5 V、-40~125℃工作范围内,振荡频率偏移位0.6%以内,中心校准精度为0.5%,可作为片内高精度时钟源或参考时钟。 展开更多
关键词 振荡电路 RC结构 基准电路 频率校正 温度校正 校准精度 高稳定性
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基于FPGA的TFT-LCD控制器设计与实现 被引量:6
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作者 唐徐立 黄君凯 +2 位作者 刘明峰 杨帆 陈伦海 《半导体技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1134-1137,共4页
提出了一种基于FPGA的TFT-LCD控制器设计方案,通过片外增加显示存储器SDRAM,以及用于储存多种字库和图片的FLASH芯片,片内嵌入精简指令集和图形加速引擎的方法,增强在文字和图形控制上的灵活性。在系统模块层次划分的基础上,利用Verilo... 提出了一种基于FPGA的TFT-LCD控制器设计方案,通过片外增加显示存储器SDRAM,以及用于储存多种字库和图片的FLASH芯片,片内嵌入精简指令集和图形加速引擎的方法,增强在文字和图形控制上的灵活性。在系统模块层次划分的基础上,利用Verilog硬件描述语言对各模块进行描述和设计,并在Xilinx的XC3S500E上加以实现。测试结果表明,该系统可支持分辨率最大为800×600的TFT-LCD显示屏,刷新频率达到60 Hz,并支持图文混排显示等功能。 展开更多
关键词 TFT-LCD控制器 现场可编程门阵列 同步动态随机存储器 FLASH XC3S500E
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