[发明专利]一种恒流源驱动电路、驱动芯片、电子设备有效

专利信息
申请号: 202210101405.9 申请日: 2022-01-27
公开(公告)号: CN114420044B 公开(公告)日: 2023-09-29
发明(设计)人: 唐永生;黄立;芦世雄 申请(专利权)人: 成都利普芯微电子有限公司
主分类号: G09G3/32 分类号: G09G3/32
代理公司: 北京卓恒知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11394 代理人: 孔鹏
地址: 610000 四川省成都市高*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 恒流源 驱动 电路 芯片 电子设备
【说明书】:

本申请涉及一种恒流源驱动电路、驱动芯片、电子设备,该通道修调电路包括,参考电流产生电路,用于产生参考电流;偏置产生电路,与所述参考电流产生电路连接,用于产生第一偏置电压VD和第二偏置电压VGI;通道修调电路,对所述第一偏置电压VD进行修调得到第三偏置电压VDO;一个或多个恒流源输出通道,基于所述第二偏置电压VGI和第三偏置电压VDO输出目标电流,本申请可消除因运算放大器的输入失调电压导致不同通道间MOS管的漏端电压不同以及MOS管器件本身的参数失配造成的阈值电压偏差所形成的输出电流精度较低的问题。

技术领域

本申请涉及集成电路技术领域,具体涉及一种恒流源驱动电路、驱动芯片、电子设备。

背景技术

恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的BJT或者MOSFET来实现。

参考图1是一种常用恒流源驱动产生电路,其中,R_EXT为芯片的外置电阻,设图中的所有放大器的增益无限大,恒流源的产生原理如下:

从Bandgap产生出需要的参考电位VREF1;NMOS管NM0的源端电位被放大器AMP1钳位到VREF1,所以流过PMOS管PM0的源漏电流大小为:I0=VREF1/R_EXT;PMOS管PM1和PM0为电流镜,设电流镜的电流比例,即PMOS管PM1的源漏电流比PM0的源漏电流为K,那么所以PMOS管PM1的源漏电流大小为I1=K*VREF1/R_EXT;恒流源通道开启时,放大器AMP3、AMP_C分别将NMOS管NM1、NM_C0的漏端电位钳位至VREF2,恒流源输出通道的NMOS管NM_C0的所有端口的电位与NMOS管NM1的所有端口的电位相同,通道的输出电流大小为NM1源漏电流大小的比例镜像,设镜像比例为J,那么恒流源通道此时的输出恒流大小(绝对值)为IOUT=J*K*VREF/R_EXT。在一般的恒流源驱动芯片中,J*K为一个固定值,所以恒流源通道的输出恒流大小通常都是调整外置电阻R_EXT的电阻大小。

现有技术的缺陷在于:由于输出电流是由NM1和NM_C0构成的电流镜决定的,受限于艺偏差等因素的影响,使得各通道间存在电流一致性差的问题。

发明内容

本申请的目的在于克服现有技术的不足,提供一种恒流源驱动电路、驱动芯片、电子设备,主要用于解决各通道间存在的电流一致性差的问题。

基于分析可以发现,影响N+1个通道间电流一致性的因素包括:运算放大器的输入失调电压导致不同通道间MOS管的漏端电压不同;以及MOS管器件本身的参数失配造成的阈值电压偏差,本申请的目的是通过校准通道间MOS管的漏端电压来实现的:

本申请第一方面提供一种恒流源驱动电路,包括:

参考电流产生电路,用于产生参考电流;

偏置产生电路,与所述参考电流产生电路连接,用于产生第一偏置电压VD和第二偏置电压VGI;

通道修调电路,对所述第一偏置电压VD进行修调得到第三偏置电压VDO输出至所述恒流源输出通道;

一个或多个恒流源输出通道,基于所述第二偏置电压VGI和第三偏置电压VDO输出目标电流。

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