[发明专利]电压检测电路、方法及模数转换器、SOC芯片在审
申请号: | 202310584662.7 | 申请日: | 2023-05-23 |
公开(公告)号: | CN116626361A | 公开(公告)日: | 2023-08-22 |
发明(设计)人: | 张书磊;金军贵 | 申请(专利权)人: | 海光集成电路设计(北京)有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;H03K3/03;H03M1/12 |
代理公司: | 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 | 代理人: | 唐正瑜 |
地址: | 100193 北京市海淀区东北旺*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 检测 电路 方法 转换器 soc 芯片 | ||
1.一种电压检测电路,其特征在于,包括:
环形振荡器,所述环形振荡器由多个单位延时单元级联,具有不同层级的多个输出端,所述环形振荡器的输入端用于接收待检测电压,所述环形振荡器被配置为基于所述待检测电压生成振荡信号,所述振荡信号的频率与所述待检测电压相关;
采样电路,所述采样电路的第一输入端与所述环形振荡器中每一级的输出端连接,所述采样电路被配置为对所述环形振荡器中每一级输出的振荡信号进行采样,得到环形振荡器状态信号和所述环形振荡器的整数倍振荡次数,其中,所述环形振荡器状态信号包括所述环形振荡器每一级输出的振荡信号的电平状态,所述环形振荡器状态信号用于确定所述环形振荡器的小数倍振荡次数;
处理电路,所述处理电路的第一输入端与所述采样电路连接,所述处理电路被配置为基于所述环形振荡器状态信号、所述整数倍振荡次数,得到所述环形振荡器的振荡次数,其中,所述环形振荡器的振荡次数用于表征所述待检测电压的大小。
2.根据权利要求1所述的电压检测电路,其特征在于,所述采样电路的第二输入端被配置为接收时钟信号,所述采样电路被配置为在所述时钟信号的每一个时钟周期内,对所述环形振荡器中每一级输出的振荡信号进行采样,得到每个时钟周期内的环形振荡器状态信号和每个时钟周期内的整数倍振荡次数;
所述处理电路被配置为基于每个时钟周期内的环形振荡器状态信号、每个时钟周期内的整数倍振荡次数,确定所述待检测电压的大小。
3.根据权利要求2所述的电压检测电路,其特征在于,所述处理电路被配置为基于每个时钟周期内的环形振荡器状态信号,得到每个时钟周期内的小数倍振荡次数;并基于每个时钟周期内的所述整数倍振荡次数、所述小数倍振荡次数,得到每个时钟周期各自对应的振荡次数;以及基于每个时钟周期各自对应的振荡次数,确定所述待检测电压的大小。
4.根据权利要求3所述的电压检测电路,其特征在于,所述处理电路被配置为基于至少两个相邻的时钟周期各自对应的振荡次数,确定所述待检测电压的大小。
5.根据权利要求4所述的电压检测电路,其特征在于,所述采样电路还被配置为每个时钟周期内对整数倍振荡次数连续计数;
所述处理电路被配置为基于两个相邻的时钟周期各自对应的振荡次数之差,确定所述待检测电压的大小。
6.根据权利要求4所述的电压检测电路,其特征在于,所述处理电路,包括:
编码器,所述编码器的第一输入端与所述采样电路的输出端连接,所述编码器的第二输入端被配置为接收所述时钟信号,所述编码器被配置为基于每个时钟周期内的环形振荡器状态信号,得到每个时钟周期内的小数倍振荡次数;并基于每个时钟周期内的所述整数倍振荡次数、所述小数倍振荡次数,得到每个时钟周期各自对应的振荡次数;
差值运算器,所述差值运算器的第一输入端与所述编码器的输出端连接,所述差值运算器的第二输入端被配置为接收所述时钟信号,所述差值运算器被配置为基于两个相邻的时钟周期各自对应的振荡次数之差,确定所述待检测电压的大小,并存储最近一个时钟周期对应的振荡次数。
7.根据权利要求6所述的电压检测电路,其特征在于,所述差值运算器,包括:
存储器,所述存储器的第一输入端与所述编码器的输出端连接,所述存储器的第二输入端被配置为接收所述时钟信号,所述存储器被配置为在所述时钟周期的每个时钟周期内,存储所述编码器输出的所述振荡次数;
减法器,所述减法器的第一输入端与所述编码器的输出端连接,所述减法器的第二输入端与所述存储器的输出端连接,所述减法器被配置为在所述时钟信号的每个时钟周期内,利用所述编码器输出的所述振荡次数减去所述存储器存储的上一时钟周期对应的振荡次数,得到所述待检测电压的大小。
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