[发明专利]对于外部供应电压、温度及工序具有补偿的振荡电路无效

专利信息
申请号: 201080054024.5 申请日: 2010-11-05
公开(公告)号: CN102640418A 公开(公告)日: 2012-08-15
发明(设计)人: 金相勳 申请(专利权)人: 利他半导体股份有限公司
主分类号: H03K3/011 分类号: H03K3/011;H03B5/04
代理公司: 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 代理人: 余朦;王艳春
地址: 韩国忠*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 对于 外部 供应 电压 温度 工序 具有 补偿 振荡 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及对于较大范围的外部供应电压、温度及半导体工序的变化产生稳定且恒定频率的振荡信号的振荡电路,尤其涉及对于用于集成电路装置或者芯片的周围的供应电压所引起的周期信号的变化进行补偿的同时能够对于温度变化和工序变化产生稳定且恒定的振荡信号的较大范围的外部供应电压、温度及半导体工序进行补偿的振荡电路。

背景技术

振荡器(oscillator)广泛地用于提供包括计算机、系统或者通信设备等的电子装置的时序信号。

在振荡电路中,对于振荡器用于输出稳定的振荡信号的三个要素,即外部供应电压、温度及工序的外部变化,应同时予以补偿。

然而现有的振荡器由于仅对所述三个要素中的温度变化进行补偿,因此存在输出不精确的振荡信号且若供应电压与工序发生变化,则对于温度变化的补偿不够完善等问题。

图1表示现有的普通振荡电路。

如图1所示,现有的普通的振荡电路100包括:电阻元件110、电容器120、比较仪130、输出脉冲产生器140以及重置电路150。

电流I是根据电阻元件110生成的,其从电源电压供应源VDD向电容器120方向流过。

比较仪130包括:连接电阻元件110与电容器120的连接节点N1的第一输入端;接收基准电压VREF的第二输入端;以及与输出脉冲产生器140连接的输出端。

输出脉冲产生器140输出振荡信号,并且向重置电路150提供用于控制电容器120的放电的重置(reset)信号。输出脉冲产生器140对电容器120重复进行充电(charge)和放电(discharge),使得振荡器100周期性地生成振荡信号。

但是,现有的普通振荡电路100具有如下所述的问题。

即,由于电流I根据供应电压VDD而变化,并且电阻元件110的电阻值根据温度变化而变化,因此电流I发生连锁式的变化,因而在振荡电路100中,输出振荡信号频率根据供应电压VDD的变化和温度的变化而变化。

图2表示现有另一实现温度补偿的振荡电路。

如图2所示,现有的实现温度补偿的振荡电路200包括:构成电流镜像型电路210的第一晶体管211、第二晶体管212;通过控制电压Vg控制由电流镜像型电路210输出的第一电流I1的量的第三晶体管220;生成第二电流I2的电阻元件230;接收将第一电流I1和第二电流I2整合的第三电流I3的电容器240;比较仪250;重置电路260;以及输出脉冲产生器270。

电容器240接收第三电流I3以进行充电,输出脉冲产生器270通过激活重置电路260而使电容器240放电。电容器240的重复的充电和放电使其周期性地生成脉冲振荡信号。

但是,现有的实现温度补偿的振荡电路200亦具有如下所述的问题。

即,当外部供应电压和工序不变时,供应的第三电流I3虽然对于温度变化是恒定的,然而若外部供应电压和工序发生变化,则对于温度变化的供应电流I3发生变化,从而不能输出恒定的振荡信号。

另外,即使接收与外部供应电压和温度变化无关的电流,但是生成振荡信号的振荡部相对于外部供应电压与温度的特性发生变化,从而输出振荡信号的频率也发生变化。

发明内容

本发明所要解决的技术问题在于提供稳定地产生恒定频率的振荡信号而与范围较大的外部供应电压、温度以及工序变化无关的振荡电路。

本发明是为了解决所述技术问题而提出的,根据本发明的具有对于外部供应电压、温度以及工序的补偿的振荡电路,提供了:基准电压产生部310,生成对于外部供应电压VDD和温度的变化稳定的基准电压Vbp;温度补偿部330,接收所述基准电压Vbp,以生成对于温度的变化分别补偿为增大或减小的第一基准电压PVREF、第二基准电压IVREF以及第三基准电压RX_VREF;内部供应电压产生部320,接收所述第一基准电压PVREF,以生成对于外部供应电压VDD和温度的变化稳定的内部供应电压VPPI;电流供应部340,接收所述第二基准电压IVREF,以生成对温度的变化成正比或成反比的补偿电流RX_IREF;工序补偿部350,调节所述补偿电流RX_IREF的量,以实施工序补偿;以及振荡信号产生部360,产生振荡信号。

本发明具有如下所述的优点:稳定地生成恒定频率的振荡信号而与范围较大的外部供应电压、温度以及工序变化无关。

附图说明

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