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热词
    • 1. 发明申请
    • 電流源回路
    • 电流源电路
    • WO2007055248A1
    • 2007-05-18
    • PCT/JP2006/322292
    • 2006-11-08
    • 松下電器産業株式会社能田 毅生駒 平治
    • 能田 毅生駒 平治
    • G05F3/24H03F3/345H03K19/00
    • H03F1/30G05F3/205H03F3/72H03F2203/7206
    •  従来の電流源回路の構成では、電流源回路の電流出力停止状態から通常動作状態への復帰時間が長い。  第1のPチャンネルMOSトランジスタ(TR1)のゲート端子に所定値の電圧を出力するバイアス回路(101)の出力と、電圧安定化容量(103)の一端とを接続し、第2のPチャンネルMOSトランジスタ(TR2)のゲート端子に動作モードに応じて出力電圧の制御が可能な電圧制御回路(102)を接続する。この構成により、第2のPチャンネルMOSトランジスタ(TR2)を非導通状態にでき、電流源回路(100)の電流出力が停止可能となる。そしてバイアス回路(101)を、電流源回路(100)の電流出力停止状態である待機モード及び通常動作状態である通常動作モードのいずれにおいても、同じバイアス電圧を出力するものとすることにより、電圧安定化容量(103)の電荷は放電されず、待機モードから通常動作モードへの復帰時間を短縮できる。
    • 常规的电流源电路配置需要用于将电流源电路从当前输出停止状态复位到正常操作状态的长的复位时间。 第一P沟道MOS晶体管(TR1)的栅极端子连接到输出预定值电压和稳定电压(103)的一端的偏置电路(101)的输出端,而第二P沟道MOS晶体管的栅极端子 MOS晶体管(TR2)连接到能够根据操作模式控制输出电压的电压控制电路(102)。 利用这种结构,第二P沟道MOS晶体管(TR2)可以被设置为非电连接状态,以停止电流源电路(100)的电流输出。 偏置电路(101)被设定为当电流源电路(100)的电流输出处于停止状态时,在电流源电路(100)为 正常工作,使得电压稳定容量(103)的电荷不被放电,并且可以减少从等待模式到正常工作模式的复位时间。
    • 2. 发明申请
    • D/Aコンバータ及びこれを備えた半導体集積回路
    • 使用相同的D / A转换器和半导体集成电路
    • WO2006123446A1
    • 2006-11-23
    • PCT/JP2005/020003
    • 2005-10-31
    • 松下電器産業株式会社生駒 平治
    • 生駒 平治
    • H03M1/74
    • H03M1/687H03M1/745H03M1/747
    •  電流駆動型D/Aコンバータにおいて、1LSBの電流源1、2LSBの電流源2は、1/2ずつに重み付けされたバイナリーコードの電流源であり、4LSBの電流源3は温度計コード設計された同一構成の多数個の電流源のうちの1個である。各電流源1~3の定電流値を決定する第1の回路A1、A2、A4は、L=L3、W=W3である複数個のMOSトランジスタがカスコード接続されて、且つゲート端子が共通化されて構成される。各電流源1~3の出力インピーダンスを高く設定する第2の回路B1、B2、B4は、第1の回路A1、A2、A4と縦続接続されると共に、その内部は、L=L4、W=W4である複数個のMOSトランジスタがカスコード接続されて、且つゲート端子が共通化されて構成される。従って、より小面積に構成しながら、電流源の電流特性をより一層に均一にできて、D/A変換特性の直線性が向上する。
    • 在电流驱动的D / A转换器中,1-LSB电流源(1)和2-LSB电流源(2)是每个加权1/2的二进制码的电流源和4-LSB电流源 3)是多个电流源之一,每个电流源具有相同的温度计代码设计结构。 决定恒定电流值的各个电流源(1,2,3)的每个第一电路(A1,A2,A4)包括MOS晶体管的共源共栅连接,其中L = L3和W = W3,具有 普通门终端。 建立高输出阻抗的各个电流源(1,2,3)的每个第二电路(B1,B2,B4)包括MOS晶体管的共源共栅连接,其中L = L4和W = W4,具有 公共栅极端子,并且级联连接到第一电路(A1,A2,A4)中的相应一个。 因此,可以进一步降低结构面积,同时电流源的电流特性可以进一步均匀化,从而可以提高D / A转换特性的线性。
    • 4. 发明申请
    • 電流加算型DAC
    • 电流补偿DAC
    • WO2007046159A1
    • 2007-04-26
    • PCT/JP2006/304923
    • 2006-03-13
    • 松下電器産業株式会社徳丸 美智子生駒 平治
    • 徳丸 美智子生駒 平治
    • H03M1/74H03M1/70
    • H03M1/002H03M1/662H03M1/745H03M1/747
    •  多チャンネル電流加算型DACにおいて、例えば2チャンネル電流加算型DACにおいて、各チャンネルA、Bには、デジタル入力信号DSのビット数に対応する複数個の電流源I1、I2…が、各々、2個の小電流の電流源(I11、I12)、(I21、I22)…で構成される。何れかのチャンネルでフルスケール電流を小さく制限する場合には、各2個の分割電流源は、スイッチSa1、Sa2により、その何れか一方のみがオフされる。従って、バイアス回路を共用しながら、各チャンネル別に、分解能を落とすことなく、フルスケール電流を調整できる。
    • 多通道电流加法DAC,例如双通道电流加法DAC,包括对应于每个通道(A,D)的数字输入信号DS的位数的电流源(I1,I2,...) B)。 电流源分别由两个小电流源((I11,I12),(I21,I22),...)组成。 当满量程电流被限制在一个通道中的小电流时,分离的两个电流源之一被开关(Sa1或Sa2)关断。 因此,虽然通常使用偏置电路,而不降低分辨率,但是可以调整每个通道的满量程电流。
    • 5. 发明申请
    • 電流加算型DAC
    • 当前夏季DAC
    • WO2008018196A1
    • 2008-02-14
    • PCT/JP2007/054960
    • 2007-03-13
    • 松下電器産業株式会社徳丸 美智子生駒 平治
    • 徳丸 美智子生駒 平治
    • H03M1/74H03M1/10
    • H03M1/002H03M1/742
    •  多チャンネル電流加算型DAコンバータ、例えば2チャンネルの電流加算型DAコンバータにおいて、その各チャンネルの電流源マトリックス2a、2b内に、電流源Ia、Ibのカレントミラー元となり得る基準電流源Irefa、Irefbを各々配置しておく。動作時には、パワーダウンしていないチャンネルの電流源マトリックス内にある基準電流源Irefa又はIrefbを制御信号6a、6bにより選択して使用する。従って、あるチャンネルをパワーダウンした状態であっても、他チャンネルのフルスケール電流が変化しないように一定値に保持できる。
    • 在诸如双通道电流求和D / A转换器的多通道电流求和D / A转换器中,可以用作电流源(Ia,Ib)的电流镜像源的参考电流源(Irefa,Irefb)被布置在当前 各个通道的源矩阵(2a,2b)。 在操作中,通过用于使用的控制信号(6a或6b)来选择与没有断电的通道相关联的电流源矩阵之一中的参考电流源(Irefa或Irefb)。 因此,即使当其中一个通道出现断电时,另一个通道的满量程电流可以保持不变,即保持恒定值。
    • 6. 发明申请
    • アナログ映像信号発生回路、アナログコンポジット映像信号発生方法、アナログ信号合成回路、アナログ信号合成方法、半導体集積回路及び映像機器
    • 模拟视频信号发生电路,模拟复合视频信号发生方法,模拟信号合成电路,模拟信号合成方法,半导体集成电路和视频设备
    • WO2008012955A1
    • 2008-01-31
    • PCT/JP2007/051488
    • 2007-01-30
    • 松下電器産業株式会社生駒 平治
    • 生駒 平治
    • H04N9/64H03M1/66H04N5/14
    • H03M1/0682H03M1/747
    •  アナログ映像信号発生回路において、第1の電流加算型の差動出力D/AコンバータDAC4の反転出力端子NDAOUT4と、第2の電流加算型の差動出力D/AコンバータDAC5の反転出力端子NDAOUT5とが接続され、その接続点に、電流-電圧変換器、RL6と反転増幅器AMPの入力端子とが接続され、その反転増幅器AMPの出力端子が第1の映像信号出力端子COMPoutに接続される。この構成では、加算器を使用しないので、映像機器の価格を低減することができると共に、差動出力タイプの電流加算型D/AコンバータDAC4、DAC5を使用するので、D/Aコンバータで消費される電流は有効利用される。従って、加算器を用いずに部品コストが低減されると共に、電流加算型D/Aコンバータ内で消費される電流が有効利用されて、低消費電力化が図られる。
    • 在模拟视频信号发生电路中,第一电流相加型差分输出D / A转换器(DAC4)的反向输出端子(NDAOUT4)连接到第二电流相加型差分输出D / A转换器的逆输出端子(NDAOUT5) A转换器(DAC5)。 它们之间的连接点连接到电流 - 电压转换器(RL6)和反相放大器(AMP)的输入端。 反相放大器(AMP)的输出端子连接到第一视频信号输出端子(COMPout)。 在这种配置中,由于不使用加法器,所以可以降低视频装置的成本。 此外,由于使用差分输出型电流相加型D / A转换器(DAC4,DAC5),所以可以有效地使用D / A转换器消耗的电流。 因此,由于没有使用加法器,并且有效地使用在当前的相加型D / A转换器中消耗的电流,这降低了部件成本,这降低了功耗。