CN113884204A - 一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路 - Google Patents

一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路 Download PDF

Info

Publication number
CN113884204A
CN113884204A CN202111236022.4A CN202111236022A CN113884204A CN 113884204 A CN113884204 A CN 113884204A CN 202111236022 A CN202111236022 A CN 202111236022A CN 113884204 A CN113884204 A CN 113884204A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
circuit
module
variation
temperature
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202111236022.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113884204B (zh
Inventor
潘俊
徐立祥
文理祥
邱雷
李典武
王威
韩磊
王科
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hefei Aichuang Microelectronics Technology Co ltd
Original Assignee
Hefei Aichuang Microelectronics Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hefei Aichuang Microelectronics Technology Co ltd filed Critical Hefei Aichuang Microelectronics Technology Co ltd
Priority to CN202111236022.4A priority Critical patent/CN113884204B/zh
Priority to US17/552,910 priority patent/US11824476B2/en
Publication of CN113884204A publication Critical patent/CN113884204A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113884204B publication Critical patent/CN113884204B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/60Controlling or determining the temperature of the motor or of the drive
    • H02P29/68Controlling or determining the temperature of the motor or of the drive based on the temperature of a drive component or a semiconductor component
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K19/00Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits
    • H03K19/02Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components
    • H03K19/08Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices
    • H03K19/094Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices using field-effect transistors
    • H03K19/0944Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices using field-effect transistors using MOSFET or insulated gate field-effect transistors, i.e. IGFET
    • H03K19/0948Logic circuits, i.e. having at least two inputs acting on one output; Inverting circuits using specified components using semiconductor devices using field-effect transistors using MOSFET or insulated gate field-effect transistors, i.e. IGFET using CMOS or complementary insulated gate field-effect transistors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/01Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using semiconducting elements having PN junctions
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/327Means for protecting converters other than automatic disconnection against abnormal temperatures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明提供一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,包括集成在同一基板上的正温度变化率电压生成模块、电路偏置模块以及温度检测模块,外接的电源电压经正温度变化率电压生成模块和电路偏置模块处理后输入到温度检测模块,通过温度检测模块实时检测电机驱动系统中的温度变化量,并将温度变化量转换为电压变化量后再反映到所述电路偏置模块中输出。本发明实现了电机驱动中的温度变化量转换为电压变化量,可以对电机驱动系统的温度进行实时检测,同时可以根据电机驱动的具体应用要求来构建设计所期望的反映温度变化的拐点波形,有利于电机驱动系统性能参数的进一步优化设计。

Description

一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路
技术领域
本发明涉及半导体集成电路设计技术领域,具体涉及一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路。
背景技术
各种驱动系统的实际应用过程中,必须对驱动系统的温度进行实时检测,特别是对电机驱动系统设计领域,若不能实现对其系统温度实施实时检测,则将无法及时有效的对电机部件实施温度保护的相关动作;同时,电机驱动系统对电机部件实施温度保护动作所需直接物理量是电信号物理量而不是温度物理量,即有必要进行相关物理量的转换工作。
发明内容
本发明的目的提供一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,包括集成在同一基板上的正温度变化率电压生成模块、电路偏置模块以及温度检测模块,外接的电源电压经正温度变化率电压生成模块和电路偏置模块处理后输入到温度检测模块,通过温度检测模块实时检测电机驱动系统中的温度变化量,并将温度变化量转换为电压变化量后再反映到所述电路偏置模块中输出。
进一步地,所述正温度变化率生成模块设置有具备正温度特性的电阻R0,该电阻R0的一端外接电源,另一端作为正温度变化率生成模块的输出端输出电压VA,所述电压VA与电机驱动系统的温度值成正比例关系。
进一步地,所述电路偏置模块的供电端接地,输入端连接VA电压输出端,输出VB电压,并设置有外接OUT输出端。
进一步地,所述电路偏置模块包括三极管Q1、Q2,MOS管M1、M2、M3、M4以及内建电压源VBIAS,其中所述三极管Q0的发射极作为电路偏置模块的输入端连接VA电压输出端、三极管Q0的基极分别与MOS管M0的源极、三极管Q1的基极相连,三极管Q0的集电极与MOS管M1的源极相连;所述三极管Q1的发射极用于输出电压VB,三极管Q1的集电极与MOS管M2的源极相连;所述MOS管M0的栅极与MOS管M1的栅极、MOS管M2的栅极相连,且MOS管M0的漏极与内建电压源VBIAS的负极、MOS管M3的源极以及MOS管M4的源极相连后统一接地;所述MOS管M1的栅极与自身漏极短接,且其漏极还与MOS管M3的漏极相连;所述MOS管M2的漏极与MOS管M4的漏极相连后还外接有OUT输出端;所述MOS管M3的栅极与内建电压源VBIAS的正极、MOS管M4的栅极相连。
进一步地,所述温度检测模块的供电端外接电源,输入端连接VB电压输出端,所述温度检测模块内置有能够将电机系统的温度变化量转换为电信号物理量的二极管D0,该二极管D0的电流能力与电机驱动系统的温度值成正相关。
由以上技术方案可知,本发明实现了电机驱动中的温度变化量转换为电压变化量,可以对电机驱动系统的温度进行实时检测,同时可以根据电机驱动的具体应用要求来构建设计所期望的反映温度变化的拐点波形,有利于电机驱动系统性能参数的进一步优化设计。
附图说明
图1为本发明的整体电路的模块连接示意图;
图2为本发明的具体电路连接示意图;
图3为本发明温度变化量转换为电压变化量的波形图;
图中:1、正温度变化率电压生成模块;2、电路偏置模块;3、温度检测模块。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的一种优选实施方式做详细的说明。
如图1所示的电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,包括集成在同一基板上的正温度变化率电压生成模块、电路偏置模块以及温度检测模块,外接的电源电压经正温度变化率电压生成模块和电路偏置模块处理后输入到温度检测模块,通过温度检测模块实时检测电机驱动系统中的温度变化量,并将温度变化量转换为电压变化量后再反映到所述电路偏置模块中输出;本发明通过VCC电源线、OUT输出和GND地线表征电路的应用细节。
具体的,如图2所示,所述正温度变化率生成模块设置有具备正温度特性的电阻R0,该电阻R0的一端外接VCC电源线,另一端作为正温度变化率生成模块的输出端输出电压VA,所述电压VA将同样具备正温度特性,所述电压VA与电机驱动系统的温度值成正比例关系,具体比例关系由所述正温度变化率电压生成模块内部参数设计决定,以此对应了所述正温度变化率电压生成模块表征的正温度变化率电压意义:通过合理设计正温度特性的电阻R0的具体参数,以得到符合设计预期参数值的电压VA。
本优选实施例所述的电路偏置模块的供电端接地,输入端连接VA电压输出端,其中一个输出端输出VB电压,并设置有另一个输出端外接至OUT输出;具体的,所述电路偏置模块包括三极管Q1、Q2,MOS管M1、M2、M3、M4以及内建电压源VBIAS,其中所述三极管Q0的发射极作为电路偏置模块的输入端连接VA电压输出端、三极管Q0的基极分别与MOS管M0的源极、三极管Q1的基极相连,三极管Q0的集电极与MOS管M1的源极相连;所述三极管Q1的发射极用于输出电压VB,三极管Q1的集电极与MOS管M2的源极相连;所述MOS管M0的栅极与MOS管M1的栅极、MOS管M2的栅极相连,且MOS管M0的漏极与内建电压源VBIAS的负极、MOS管M3的源极以及MOS管M4的源极相连后统一接至GND线;所述MOS管M1的栅极与自身漏极短接,且其漏极还与MOS管M3的漏极相连;所述MOS管M2的漏极与MOS管M4的漏极相连后还外接有OUT输出端;所述MOS管M3的栅极与内建电压源VBIAS的正极、MOS管M4的栅极相连。
本优选实施例所述的温度检测模块的供电端外接电源,输入端连接VB电压输出端,所述温度检测模块内置有能够将电机系统的温度变化量转换为电信号物理量的二极管D0,该二极管D0的电流能力与电机驱动系统的温度值成正相关;具体体现为:当电机驱动系统温度上升时,同样偏置电压条件下二极管D0的电流能力变强,反之当电机驱动系统温度下降时,同样偏置电压条件下二极管D0的电流能力变弱;同时,二极管D0的偏置电压条件也与所述温度检测模块输入端的输入电压VB相关。
本发明转换电路的具体工作方式和原理如下:
首先通过电路偏置模块的内建电压源VBIAS赋予所述MOS管M3、M4合理偏置条件,能够使所述MOS管M3、M4处于设定的工作区间,进而使所述MOS管M0、M1、M2同样处于并保持在期望的工作区间;
再由所述电路偏置模块的输入端即所述电路偏置模块的三极管Q0的发射极输入由所述正温度变化率电压生成模块输出的符合设计预期参数值的电压VA,经已设定为期望工作区间的MOS管M0、M1、M2、M3、M4处理后,在所述电路偏置模块的三极管Q0的发射极输出与前述电压VA形成关联关系的电压VB;
然后电压VB被用于控制所述温度检测模块内二极管D0的偏置电压的变化,进而形成了所述电路偏置模块外接至OUT输出端输出电压的变化,由此完成了电机驱动中的将温度变化量转换为电压变化量,具体的将温度变化量转换为电压变化量的波形图如图3所示;
特别的,当所述正温度变化率电压生成模块中的具备正温度特性的电R0的具体正温度特性参数指标经人为改动设计而出现变化时,前述将温度变化量转换为电压变化量电路波形中的拐点A点、B点将同步出现预设的平移动作,如此可根据电机驱动的具体应用要求来构建设计所期望的反映温度变化的拐点波形,从而有利于电机驱动系统性能参数的进一步优化设计。
以上所述实施方式仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。

Claims (5)

1.一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,其特征在于,包括集成在同一基板上的正温度变化率电压生成模块、电路偏置模块以及温度检测模块,外接的电源电压经正温度变化率电压生成模块和电路偏置模块处理后输入到温度检测模块,通过温度检测模块实时检测电机驱动系统中的温度变化量,并将温度变化量转换为电压变化量后再反映到所述电路偏置模块中输出。
2.根据权利要求1所述的一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,其特征在于,所述正温度变化率生成模块设置有具备正温度特性的电阻R0,该电阻R0的一端外接电源,另一端作为正温度变化率生成模块的输出端输出电压VA,所述电压VA与电机驱动系统的温度值成正比例关系。
3.根据权利要求1所述的一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,其特征在于,所述电路偏置模块的供电端接地,输入端连接VA电压输出端,输出VB电压,并设置有外接OUT输出端。
4.根据权利要求3所述的一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,其特征在于,所述电路偏置模块包括三极管Q1、Q2,MOS管M1、M2、M3、M4以及内建电压源VBIAS,其中所述三极管Q0的发射极作为电路偏置模块的输入端连接VA电压输出端、三极管Q0的基极分别与MOS管M0的源极、三极管Q1的基极相连,三极管Q0的集电极与MOS管M1的源极相连;所述三极管Q1的发射极用于输出电压VB,三极管Q1的集电极与MOS管M2的源极相连;所述MOS管M0的栅极与MOS管M1的栅极、MOS管M2的栅极相连,且MOS管M0的漏极与内建电压源VBIAS的负极、MOS管M3的源极以及MOS管M4的源极相连后统一接地;所述MOS管M1的栅极与自身漏极短接,且其漏极还与MOS管M3的漏极相连;所述MOS管M2的漏极与MOS管M4的漏极相连后还外接有OUT输出端;所述MOS管M3的栅极与内建电压源VBIAS的正极、MOS管M4的栅极相连。
5.根据权利要求1所述的一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路,其特征在于,所述温度检测模块的供电端外接电源,输入端连接VB电压输出端,所述温度检测模块内置有能够将电机系统的温度变化量转换为电信号物理量的二极管D0,该二极管D0的电流能力与电机驱动系统的温度值成正相关。
CN202111236022.4A 2021-10-22 2021-10-22 一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路 Active CN113884204B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111236022.4A CN113884204B (zh) 2021-10-22 2021-10-22 一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路
US17/552,910 US11824476B2 (en) 2021-10-22 2021-12-16 Circuit for converting temperature change amount into voltage change in motor drive system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111236022.4A CN113884204B (zh) 2021-10-22 2021-10-22 一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113884204A true CN113884204A (zh) 2022-01-04
CN113884204B CN113884204B (zh) 2024-05-28

Family

ID=79013464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111236022.4A Active CN113884204B (zh) 2021-10-22 2021-10-22 一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11824476B2 (zh)
CN (1) CN113884204B (zh)

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6285150B1 (en) * 1994-03-21 2001-09-04 Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Method for controlling the operating voltage of a fan in electrical equipment
US6577212B1 (en) * 1999-07-16 2003-06-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Integrated circuit
JP2011133439A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Sanyo Electric Co Ltd 温度検出回路、半導体装置
US20150370279A1 (en) * 2013-06-20 2015-12-24 Fuji Electric Co., Ltd. Reference voltage circuit
CN105606239A (zh) * 2014-10-29 2016-05-25 上海贝岭股份有限公司 温度测量电路
CN105978312A (zh) * 2016-06-17 2016-09-28 成都塞普奇科技有限公司 一种基于三极管稳压电路的恒流电源
CN106909192A (zh) * 2017-03-14 2017-06-30 中国电子科技集团公司第五十八研究所 一种高阶温度补偿电压基准源
CN108153360A (zh) * 2017-12-26 2018-06-12 南方科技大学 一种带隙基准电压源
US20180181155A1 (en) * 2016-12-28 2018-06-28 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Voltage generation circuit having a temperature compensation function
US20180294638A1 (en) * 2017-04-05 2018-10-11 Boe Technology Group Co., Ltd. Over-temperature protection circuitry and driving method
CN108981940A (zh) * 2018-10-08 2018-12-11 长江存储科技有限责任公司 一种温度传感器
CN110749381A (zh) * 2019-11-26 2020-02-04 北京无线电测量研究所 一种温度检测电路
CN110954229A (zh) * 2019-12-13 2020-04-03 海光信息技术有限公司 温度检测电路、温度检测设备、芯片及电路结构
CN211783939U (zh) * 2020-05-12 2020-10-27 成都信息工程大学 一种高精度温度检测芯片的模拟前端
CN112504494A (zh) * 2020-12-02 2021-03-16 中国科学院上海高等研究院 一种超低功耗cmos温度感应电路

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4685430B2 (ja) * 2004-12-22 2011-05-18 ローム株式会社 モータ駆動装置およびそれを用いた冷却装置
JP2015154658A (ja) * 2014-02-18 2015-08-24 セイコーエプソン株式会社 回路装置及び電子機器

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6285150B1 (en) * 1994-03-21 2001-09-04 Siemens Nixdorf Informationssysteme Aktiengesellschaft Method for controlling the operating voltage of a fan in electrical equipment
US6577212B1 (en) * 1999-07-16 2003-06-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Integrated circuit
JP2011133439A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Sanyo Electric Co Ltd 温度検出回路、半導体装置
US20150370279A1 (en) * 2013-06-20 2015-12-24 Fuji Electric Co., Ltd. Reference voltage circuit
CN105606239A (zh) * 2014-10-29 2016-05-25 上海贝岭股份有限公司 温度测量电路
CN105978312A (zh) * 2016-06-17 2016-09-28 成都塞普奇科技有限公司 一种基于三极管稳压电路的恒流电源
US20180181155A1 (en) * 2016-12-28 2018-06-28 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Voltage generation circuit having a temperature compensation function
CN106909192A (zh) * 2017-03-14 2017-06-30 中国电子科技集团公司第五十八研究所 一种高阶温度补偿电压基准源
US20180294638A1 (en) * 2017-04-05 2018-10-11 Boe Technology Group Co., Ltd. Over-temperature protection circuitry and driving method
CN108153360A (zh) * 2017-12-26 2018-06-12 南方科技大学 一种带隙基准电压源
CN108981940A (zh) * 2018-10-08 2018-12-11 长江存储科技有限责任公司 一种温度传感器
CN110749381A (zh) * 2019-11-26 2020-02-04 北京无线电测量研究所 一种温度检测电路
CN110954229A (zh) * 2019-12-13 2020-04-03 海光信息技术有限公司 温度检测电路、温度检测设备、芯片及电路结构
CN211783939U (zh) * 2020-05-12 2020-10-27 成都信息工程大学 一种高精度温度检测芯片的模拟前端
CN112504494A (zh) * 2020-12-02 2021-03-16 中国科学院上海高等研究院 一种超低功耗cmos温度感应电路

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
唐豪杰: "高精度数字式CMOS温度检测电路设计", 中国优秀硕士学位论文全文数据库, no. 03, 31 March 2017 (2017-03-31) *
秦瑞: "一种CMOS智能温度传感器前端电路的设计", 微电子学, vol. 2007, no. 02, 30 April 2007 (2007-04-30) *
陈旭高: "电机温度检测与控制系统", 华北电力技术, vol. 2003, no. 09, 30 September 2003 (2003-09-30) *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113884204B (zh) 2024-05-28
US11824476B2 (en) 2023-11-21
US20230125761A1 (en) 2023-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102097923B (zh) 一种具有零关断电流的驱动电路及其驱动方法
CN106059552B (zh) 基于mosfet开关动态特性的驱动电路
CN103343831A (zh) 一种智能电气阀门定位器主板硬件电路
CN113884204A (zh) 一种电机驱动系统中将温度变化量转换为电压变化量的电路
CN202017608U (zh) 一种水泵控制电路
CN205232018U (zh) 一种分立元件高频开关栅极驱动电路
CN103867477A (zh) 一种直流风机pwm调速电路及其方法
CN201623678U (zh) 基于单片机pwm实现的散热风机自动调速装置
CN207265995U (zh) 一种采用具有使能功能线性稳压器的一键开关机电路
CN208621708U (zh) 一种市电掉电信号传输电路
CN103488104B (zh) 一种监控复位系统
CN213843380U (zh) 一种过零检测电路
CN212935870U (zh) 一种pwm信号占空比调节电路
CN204557241U (zh) 一种数字式压力开关
CN209642546U (zh) 一种降压电路
CN112904174A (zh) 一种半导体测试用电源和模拟信号电流电压控制装置
CN207765937U (zh) 一种系统负载自切除电路
CN216599120U (zh) 一种电源自切换电路系统
CN204755347U (zh) 集成反接保护的单线圈直流无刷风扇驱动器
CN213879355U (zh) 一种共负极电池充放电电路
CN217767286U (zh) 一种基于流式细胞仪的apd所需的负电压控制电路
CN203399079U (zh) 四合一槽型光电开关
CN212210571U (zh) 一种用于测温枪的干电池供电电路
CN211009228U (zh) 一种风扇节能控制电路及测试装置
CN115276627B (zh) 一种氮化镓mosfet导通损耗功率限制电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information
CB02 Change of applicant information

Country or region after: China

Address after: Floor 1-5, Building B7, Hefei Innovation and Technology Park, Intersection of Jianghuai Avenue and Sugang Road, Feixi County Economic Development Zone, Hefei City, Anhui Province, 231200

Applicant after: HEFEI AICHUANG MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Address before: 231200 the third floor of A2 East, Liheng industrial Plaza, Fanhua West Road, Taohua Industrial Park Development Zone, Feixi County, Hefei City, Anhui Province

Applicant before: HEFEI AICHUANG MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.

Country or region before: China

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant