[发明专利]电流产生电路有效

专利信息
申请号: 201911219574.7 申请日: 2019-12-03
公开(公告)号: CN112904923B 公开(公告)日: 2023-03-24
发明(设计)人: 黄汉翔 申请(专利权)人: 瑞昱半导体股份有限公司
主分类号: G05F1/567 分类号: G05F1/567
代理公司: 北京泛华伟业知识产权代理有限公司 11280 代理人: 王勇
地址: 中国台*** 国省代码: 台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 电流 产生 电路
【说明书】:

一种电流产生电路包含温度感测电路、电阻单元与电流镜电路。温度感测电路用于依据电流产生电路的温度产生参考电压。电阻单元耦接于温度感测电路,具有电阻值,用于依据参考电压和电阻值决定参考电流的大小。电流镜电路耦接于温度感测电路,用于依据参考电流产生输出电流。温度感测电路与电阻单元都具有正温度系数或都具有负温度系数。

技术领域

发明涉及一种电流产生电路,特别涉及一种能产生不受温度影响的定电流的电流产生电路。

背景技术

集成电路中的许多元件会随着温度而改变其特性。由电感和变电器组成的反馈系统可以在集成电路中产生与温度无关的定电流,但这种做法会提高电路复杂度。业界常利用比反馈系统简单的电路(例如,带隙电路,Bandgap Circuit)来产生与温度无关的定电压,再利用额外的输出接脚将与温度无关的定电压提供至外部电阻以产生不受温度影响的定电流。然而,额外的输出接脚会提高封装难度,外部电阻也会大幅增加额外的成本。

发明内容

本发明提供一种电流产生电路,其包含温度感测电路、电阻单元与电流镜电路。温度感测电路用于依据电流产生电路的温度产生参考电压。电阻单元耦接于温度感测电路,具有电阻值,用于依据参考电压和电阻值决定参考电流的大小。电流镜电路耦接于温度感测电路,用于依据参考电流产生输出电流。温度感测电路与电阻单元都具有正温度系数或都具有负温度系数。

上述的电流产生电路具有简单的结构,且能在集成电路中产生不受温度影响的定电流。

附图说明

图1为根据本发明一实施例的电流产生电路的功能方块图。

图2为依据本发明一实施例的图1的温度感测电路与电阻单元的元件特性示意图。

图3为依据本发明另一实施例的图1的温度感测电路与电阻单元的元件特性示意图。

图4为依据本发明另一实施例的电流产生电路的功能方块图。

图5为依据本发明又一实施例的电流产生电路的功能方块图。

图6为依据本发明又一实施例的电流产生电路的功能方块图。

图7为依据本发明又一实施例的电流产生电路的功能方块图。

图8为依据本发明一实施例的图7的温度感测电路与电阻单元的元件特性示意图。

图9为依据本发明另一实施例的图7的温度感测电路与电阻单元的元件特性示意图。

符号说明

100、400、500、600、700 电流产生电路

110、510、610、710 温度感测电路

112、512、612、712 第一感测晶体管

514、614、714 第二感测晶体管

616 第三感测晶体管

120、520、720 电阻单元

130、430、530、730 电流镜电路

132、532、732 第一电流晶体管

134、534、734 第二电流晶体管

136、536 第三电流晶体管

432 第四电流晶体管

138 分压电阻

540、620、740 控制电路

Vc 控制电压

210、220、310、320、810~840、910~940 线段

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  • 段贻凡;廖泽鑫;王建伟 - 翱捷科技股份有限公司
  • 2023-06-29 - 2023-10-10 - G05F1/567
  • 本发明公开了一种带修调的高精度高电源抑制比带隙基准电路。带隙基准核心模块产生一阶零温度系数电流,其流入电压修调电阻模块产生一个基础的参考基准电压。内嵌LDO模块为高阶温度补偿模块提供电源电压。高阶温度补偿模块产生镜像的两个补偿电流,补偿电流一流向电压修调电阻模块形成二阶温度补偿电压。PTAT电流模块为高阶温度补偿模块提供PTAT电流;PTAT电流模块中包含温漂修调电阻,温漂修调电阻的电阻值可调,从而改变PTAT电流的大小。电压修调电阻的电阻值可调,电压修调电阻输出参考电压,该参考电压是基础的参考基准电压与二阶温度补偿电压之和。本发明的修调电路能分别调整绝对电压与温度系数,并能更好地隔绝电源噪声的影响并消除高温漏电偏差。
  • 曲率校正带隙基准电路-202310754656.1
  • 王翊舟;刘璐;倪亚波;彭嘉豪;马乾 - 重庆吉芯科技有限公司
  • 2023-06-25 - 2023-10-10 - G05F1/567
  • 本发明提供一种曲率校正带隙基准电路,所述曲率校正带隙基准电路包括带隙基准模块、低温曲率校正模块及高温曲率校正模块,在带隙基准模块通过正温度系数电压和负温度系数电压的叠加产生带隙基准电压的基础上,通过低温曲率校正模块对正温度系数电压进行补偿调节,能校正带隙基准电压的低温曲率,通过高温曲率校正模块对正温度系数电压进行补偿调节,能校正带隙基准电压的高温曲率,能进一步降低带隙基准电压的温漂系数,提升了带隙基准电压的温度稳定性;引入调节电阻来平衡低温和高温的曲率校正补偿程度,进一步提高了性能;同时,本发明所提出的曲率校正带隙基准电路可应用于较低的电源电压环境中,适用于28nm及以下的先进CMOS工艺。
  • 基于最大电流选择电路的分段电流补偿机制带隙基准源-202310928879.5
  • 井凯;贾杨鹏;刘蓉慧;王凤娟 - 西安理工大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-10 - G05F1/567
  • 本发明公开的基于最大电流选择电路的分段电流补偿机制带隙基准源,带隙基准电压源电路包括正温度系数电流产生电路、负温度系数电流产生电路、最大电流选择和补偿电路、基准电压产生电路。最大电流选择和补偿电路采用低压结构,不消耗多余的电源电压裕度,显著降低了一阶带隙基准输出电压的温度系数,并提高了输出电压的精度;最大电流选择和补偿电路基于电流镜复制的原理,可以灵活地修改电流复制比例,进而调节补偿电流的温度阈值和大小,提高了电路设计的灵活性。
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