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1. (WO2018103754) CIRCUIT DE COMPENSATION MILLER ET CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
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N° de publication : WO/2018/103754 N° de la demande internationale : PCT/CN2017/115340
Date de publication : 14.06.2018 Date de dépôt international : 08.12.2017
CIB :
G05F 1/56 (2006.01)
G PHYSIQUE
05
COMMANDE; RÉGULATION
F
SYSTÈMES DE RÉGULATION DES VARIABLES ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES
1
Systèmes automatiques dans lesquels les écarts d'une grandeur électrique par rapport à une ou plusieurs valeurs prédéterminées sont détectés à la sortie et réintroduits dans un dispositif intérieur au système pour ramener la grandeur détectée à sa valeur ou à ses valeurs prédéterminées, c. à d. systèmes rétroactifs
10
Régulation de la tension ou de l'intensité
46
là où la variable effectivement régulée par le dispositif de réglage final est du type continu
56
utilisant des dispositifs à semi-conducteurs en série avec la charge comme dispositifs de réglage final
Déposants :
广州慧智微电子有限公司 SMARTER MICROELECTRONICS (GUANGZHOU) CO., LTD [CN/CN]; 中国广东省广州市 高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C3-802单元 Room 802, Building C3, Chuangxin Building, 182 Kexue Ave., Luo Gang District Guangzhou, Guangdong 510663, CN
Inventeurs :
苏强 SU, Qiang; CN
奕江涛 YI, Jiangtao; CN
Mandataire :
北京派特恩知识产权代理有限公司 CHINA PAT INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE; 中国北京市 海淀区海淀南路21号中关村知识产权大厦B座2层 2nd Floor, Zhongguancun Intellectual Property Building, Block B, No. 21 Haidian South Road, Haidian District Beijing 100080, CN
Données relatives à la priorité :
201611123817.308.12.2016CN
Titre (EN) MILLER COMPENSATION CIRCUIT AND ELECTRONIC CIRCUIT
(FR) CIRCUIT DE COMPENSATION MILLER ET CIRCUIT ÉLECTRONIQUE
(ZH) 米勒补偿电路及电子电路
Abrégé :
(EN) A miller compensation circuit and an electronic circuit. The compensation circuit comprises: a differential amplifier (310), an output transistor (320), a miller capacitor (340), a follower (350) and a current sampling circuit (360), wherein an inverse input end of the differential amplifier (310) is used for receiving an input signal (VIN) of the miller compensation circuit, the positive input end thereof is connected to the output end of the output transistor (320), and the output end thereof is respectively connected to the output transistor (320) and the miller capacitor (340); the first end of the output transistor (320) is connected to a first power supply, the second end thereof is connected to the output end of the differential amplifier (310), and the third end thereof is a voltage output end (VOUT) and is connected to the positive input end and a load (330); the other end of the load (330) is connected to a second power supply; the other end of the miller capacitor (340) is connected to both the output end of the current sampling circuit (360) and the output end of the follower (350); the output end of the follower (350) is connected to the output end of the miller capacitor (340) and the output end of the current sampling circuit (360); and the current sampling circuit (360) is used for sampling first current of the output transistor (320).
(FR) La présente invention a trait à un circuit de compensation Miller et à un circuit électronique. Le circuit de compensation comprend un amplificateur différentiel (310), un transistor de sortie (320), un condensateur Miller (340), un suiveur (350) et un circuit d'échantillonnage de courant (360). Une extrémité d'entrée inverse de l'amplificateur différentiel (310) sert à recevoir un signal d'entrée (VIN) du circuit de compensation Miller. Son extrémité d'entrée positive est connectée à l'extrémité de sortie du transistor de sortie (320). Son extrémité de sortie est connectée respectivement au transistor de sortie (320) et au condensateur Miller (340). La première extrémité de ce transistor de sortie (320) est connectée à une première alimentation électrique, la deuxième extrémité de celui-ci est connectée à l'extrémité de sortie de l'amplificateur différentiel (310), et la troisième extrémité de ce transistor est une extrémité de sortie de tension (VOUT) et est connectée à l'extrémité d'entrée positive et à une charge (330). L'autre extrémité de la charge (330) est connectée à une seconde alimentation électrique. L'autre extrémité du condensateur Miller (340) est connectée à la fois à l'extrémité de sortie du circuit d'échantillonnage de courant (360) et à l'extrémité de sortie du suiveur (350). Cette extrémité de sortie du suiveur (350) est connectée à l'extrémité de sortie du condensateur Miller (340) et à l'extrémité de sortie du circuit d'échantillonnage de courant (360). Le circuit d'échantillonnage de courant (360) sert à échantillonner un premier courant du transistor de sortie (320).
(ZH) 一种米勒补偿电路及电子电路,补偿电路包括:差分放大器(310)、输出晶体管(320)、米勒电容(340)、跟随器(350)和电流采样电路(360);差分放大器(310)的反向输入端,用于接收米勒补偿电路的输入信号(VIN),正向输入端与输出晶体管(320)的输出端连接,输出端分别与输出晶体管(320)、米勒电容(340)连接;输出晶体管(320)的第一端与第一电源连接,第二端与差分放大器(310)的输出端连接,第三端为电压输出端(VOUT),与正向输入端及负载(330)连接;负载(330)的另一端与第二电源连接;米勒电容(340)的另一端同时与电流采样电路(360)和跟随器(350)的输出端连接;跟随器(350)的输出端与米勒电容(340)和电流采样电路(360)的输出端连接;电流采样电路(360),对输出晶体管(320)的第一电流进行采样。
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Langue de publication : chinois (ZH)
Langue de dépôt : chinois (ZH)