一种电流镜电路制造技术

技术编号:20051881 阅读:39 留言:0更新日期:2019-01-09 06:57
本实用新型专利技术公开了一种电流镜电路,所述电流镜电路包括:电流源输入模块、脉冲产生电路模块和电流镜模块;其中,所述电流源输入模块的输入端与电流输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于提供目标电流,控制端与信号使能输入端连接;所述脉冲产生电路的输入端与所述信号使能输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于使所述电流镜模块处于关闭状态或快速启动所述电流镜模块;所述电流镜模块用于依据所述目标电流复制出多路输出电流。该电流镜电路没有静态功耗且启动速度快。

【技术实现步骤摘要】
一种电流镜电路
本技术涉及半导体集成电路
,更具体地说,尤其涉及一种电流镜电路。
技术介绍
电流镜电路是模拟电路的重要电路模块,用于负载将原始的电流精确复制成一路或者多路电流,为后级的单个或者多个电路模块提供与原始电流成比例的精确电流。对于低功耗、高精度以及快速响应的系统,其对电流镜电路要求较高,比如,电流镜电路的精度必须要高,即通过电流镜电路复制产生的电流能够极为准确的匹配原始电流;还有系统处于关闭状态时,电流镜电路处于低功耗,系统处于正常工作状态时,电流镜电路不能增加额外功耗;还有对电流镜电路的响应要求比较高,要求电流镜电路能够快速开启,进而使系统尽早正常工作。但是,目前电流镜电路主要存在的缺点为存在静态功耗且启动速度较慢。那么,如何提供一种没有静态功耗且启动速度快的电流镜电路,是本领域技术人员亟待解决的问题。
技术实现思路
为解决上述问题,本技术提供了一种电流镜电路,该电流镜电路没有静态功耗且启动速度快。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种电流镜电路,所述电流镜电路包括:电流源输入模块、脉冲产生电路模块和电流镜模块;其中,所述电流源输入模块的输入端与电流输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于提供目标电流,控制端与信号使能输入端连接;所述脉冲产生电路的输入端与所述信号使能输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于使所述电流镜模块处于关闭状态或快速启动所述电流镜模块;所述电流镜模块用于依据所述目标电流复制出多路输出电流。优选的,在上述电流镜电路中,所述电流源输入模块包括:第一场效应管;其中,所述第一场效应管的漏极与所述电流输入端连接,所述第一场效应管的源极与所述电流镜模块的输入端连接,所述第一场效应管的栅极与所述信号使能输入端连接。优选的,在上述电流镜电路中,所述第一场效应管为N型场效应管。优选的,在上述电流镜电路中,所述脉冲产生电路模块包括:第一反相器、第二反相器、第三反相器、第四反相器、与非门、第二场效应管和第三场效应管;其中,所述第一反相器的输入端与所述信号使能输入端连接,所述第一反相器的输出端与所述第二反相器的输入端连接;所述第二反相器的输出端与所述第三反相器的输入端连接,所述第三反相器的输出端与所述与非门的第一输出端连接;所述与非门的第二输出端与所述信号使能输入端连接,所述与非门的输出端与所述第二场效应管的栅极连接,所述第二场效应管的源极与电压输入端连接,所述第二场效应管的漏极与所述电流镜电路的输入端连接;所述第四反相器的输入端与所述信号使能输入端连接,所述第四反相器的输出端与所述第三场效应管的栅极连接,所述第三场效应管的漏极与所述电流镜电路的输入端连接,所述第三场效应管的源极接地连接。优选的,在上述电流镜电路中,所述第二场效应管为P型场效应管。优选的,在上述电流镜电路中,所述第三场效应管为N型场效应管。优选的,在上述电流镜电路中,所述电流镜模块包括:第四场效应管、电容和多个第五场效应管;其中,多个所述第五场效应管的栅极分别与所述第四场效应管的栅极连接,所述第四场效应管的漏极与所述第四场效应管的栅极连接,所述第四场效应管的漏极还分别与所述电流源输入模块的输出端和所述脉冲产生电路的输出端连接,所述第四场效应管的源极接地连接;所述电容的第一端与所述第四场效应管的栅极连接,所述电容的第二端接地连接;多个所述第五场效应管的源极均接地连接,每个所述第五场效应管的漏极均作为一个电流输出端。优选的,在上述电流镜电路中,所述第四场效应管为N型场效应管。优选的,在上述电流镜电路中,所述第五场效应管为N型场效应管。通过上述描述可知,本技术提供的一种电流镜电路,所述电流镜电路包括:电流源输入模块、脉冲产生电路模块和电流镜模块;其中,所述电流源输入模块的输入端与电流输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于提供目标电流,控制端与信号使能输入端连接;所述脉冲产生电路的输入端与所述信号使能输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于使所述电流镜模块处于关闭状态或快速启动所述电流镜模块;所述电流镜模块用于依据所述目标电流复制出多个输出电流。该电流镜电路通过设置脉冲产生电路模块以及将所述电流源输入模块的控制端与信号使能输入端连接,通过控制信号使能输入端的状态可以使电流镜电路完全处于关闭状态,进而使静态功耗为零。并且,通过控制信号使能输入端的状态以控制脉冲产生电路向所述电流镜模块发送脉冲信号,以达到快速启动电流镜模块的目的。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本技术实施例提供的一种电流镜电路的结构示意图;图2为本技术实施例提供的另一种电流镜电路的结构示意图;图3为本技术实施例提供的又一种电流镜电路的结构示意图;图4为本技术实施例提供的又一种电流镜电路的结构示意图;图5为本技术实施例提供的一种电流镜电路的原理示意图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。参考图1,图1为本技术实施例提供的一种电流镜电路的结构示意图,所述电流镜电路包括:电流源输入模块11、脉冲产生电路模块12和电流镜模块13。其中,所述电流源输入模块11的输入端与电流输入端I_in连接,输出端与所述电流镜模块13的输入端连接,用于提供目标电流,控制端与信号使能输入端EN连接。所述脉冲产生电路12的输入端与所述信号使能输入端EN连接,输出端与所述电流镜模块13的输入端连接,用于使所述电流镜模块13处于关闭状态或快速启动所述电流镜模块13。所述电流镜模块13用于依据所述目标电流复制出多个输出电流I_out。通过上述描述可知,该电流镜电路通过设置脉冲产生电路模块以及将所述电流源输入模块的控制端与信号使能输入端连接,通过控制信号使能输入端的状态可以使电流镜电路完全处于关闭状态,进而使静态功耗为零。并且,通过控制信号使能输入端的状态以控制脉冲产生电路向所述电流镜模块发送脉冲信号,以达到快速启动电流镜模块的目的。进一步的,参考图2,图2为本技术实施例提供的另一种电流镜电路的结构示意图,所述电流源输入模块11包括:第一场效应管M1。其中,所述第一场效应管M1的漏极与所述电流输入端I_in连接,所述第一场效应管M1的源极与所述电流镜模块13的输入端连接,所述第一场效应管M1的栅极与所述信号使能输入端EN连接。具体的,当所述信号使能输入端EN为低电平时,第一场效应管M1处于关闭状态。可选的,所述第一场效应管M1为N型场效应管。进一步的,参考图3,图3为本技术实施例提供本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电流镜电路,其特征在于,所述电流镜电路包括:电流源输入模块、脉冲产生电路模块和电流镜模块;其中,所述电流源输入模块的输入端与电流输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于提供目标电流,控制端与信号使能输入端连接;所述脉冲产生电路的输入端与所述信号使能输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于使所述电流镜模块处于关闭状态或快速启动所述电流镜模块;所述电流镜模块用于依据所述目标电流复制出多路输出电流。

【技术特征摘要】
1.一种电流镜电路,其特征在于,所述电流镜电路包括:电流源输入模块、脉冲产生电路模块和电流镜模块;其中,所述电流源输入模块的输入端与电流输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于提供目标电流,控制端与信号使能输入端连接;所述脉冲产生电路的输入端与所述信号使能输入端连接,输出端与所述电流镜模块的输入端连接,用于使所述电流镜模块处于关闭状态或快速启动所述电流镜模块;所述电流镜模块用于依据所述目标电流复制出多路输出电流。2.根据权利要求1所述的电流镜电路,其特征在于,所述电流源输入模块包括:第一场效应管;其中,所述第一场效应管的漏极与所述电流输入端连接,所述第一场效应管的源极与所述电流镜模块的输入端连接,所述第一场效应管的栅极与所述信号使能输入端连接。3.根据权利要求2所述的电流镜电路,其特征在于,所述第一场效应管为N型场效应管。4.根据权利要求1所述的电流镜电路,其特征在于,所述脉冲产生电路模块包括:第一反相器、第二反相器、第三反相器、第四反相器、与非门、第二场效应管和第三场效应管;其中,所述第一反相器的输入端与所述信号使能输入端连接,所述第一反相器的输出端与所述第二反相器的输入端连接;所述第二反相器的输出端与所述第三反相器的输入端连接,所述第三反相器的输出端与所述与非门的第一输出端连接;所述与非门的第二输出端与所述信号使能输入...

【专利技术属性】
技术研发人员:何永强程剑涛郭辉张艳萍
申请(专利权)人:上海艾为电子技术股份有限公司
类型:新型
国别省市:上海,31

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