定滞后宽度的滞后比较装置制造方法及图纸

技术编号:3066356 阅读:185 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种定滞后宽度的滞后比较装置,用以分别接收一第一信号与一第二信号,并输出一数字信号。滞后比较装置包括阈值电压发生器、多工器与后级比较器。阈值电压发生器接收第一信号并输出上限阈值电压与下限阈值电压。多工器用以接收上限阈值电压与下限阈值电压并择一输出为多工信号。后级比较器的一输入端接收多工信号,另一输入端接收第二信号,并输出数字信号。本发明专利技术的定滞后宽度的滞后比较装置可以抑制短暂脉冲的影响。并且本发明专利技术在环境变数影响下,仍然可以提供一固定的滞后宽度,以使滞后比较装置可以更精确的判读所接收的信号。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术有关于一种滞后比较装置,且特别是有关于一种定滞后宽度的滞后比较装置
技术介绍
请参照附图说明图1,其所表示跟踪伺服器控制回路(Tracking servo control loop)方块图。跟踪伺服器控制回路用以应用在CD/DVD的系统,读取CD/DVD光盘的资料,并输出数字信号。跟踪伺服器控制回路100包括读取头(Pick-up Head,PUH)102、跟踪误差信号发生器(Tracking-error signal generator)104、低通滤波器(Low-pass Filter)106与滞后(hysteresis)比较器108。读取头102用以从CD/DVD光盘读取资料信号,并输出两个相位差180度的卫星信号(satellite signal)Ve与Vf。跟踪误差信号发生器104与读取头102连接,用以接收卫星信号Ve与Vf,并产生跟踪信号Va。低通滤波器106与跟踪误差信号发生器104连接,用以接收跟踪信号Va,并产生直流的低通信号Vdc,低通信号Vdc是跟踪信号Va的平均电平。滞后比较装置108的正输入端与跟踪误差信号发生器104连接,以接收跟踪信号Va;负输入端与低通滤波器106连接,以接收低通信号Vdc。滞后比较器108接收跟踪信号Va与低通信号Vdc并输出数字信号Vd。请参照图2,其所表示滞后比较器108的信号转换图。横轴为滞后比较器108的正输入端所接收的跟踪信号Va,纵轴为滞后比较器108所输出的数字信号Vd。当数字信号Vd为低电位,且跟踪信号Va的电压值渐渐增加至上限阈值电压Vth时,滞后比较器108输出的数字信号Vd才由低电位转换为高电位。当数字信号Vd为高电位,且跟踪信号Va的电压值渐渐减少至下限阈值电压Vt1时,滞后比较器108输出的数字信号Vd才由高电位转换为低电位。上限阈值电压Vth与下限阈值电压Vt1的差称为滞后宽度,滞后宽度例如是20mV。一般的比较器在正负输入端的电压差大于零即输出高电位的电压,在正负输入端的电压差小于零即输出低电位的电压。而滞后比较装置108在正负输入端的电压差处于上升阶段时,亦即电压差渐渐增大,如图2中的路径A所示,正输入端的电压需在大于上限阈值电压Vth后,滞后比较装置108的输出才会转换为高电位;在正负输入端的电压差于下降阶段时,如图2中的路径D所示,正输入端的电压需在小于下限阈值电压Vt1后,滞后比较装置108的输出才会转换为低电位。滞后比较装置108是可以用来防止输入端的短暂脉冲(glitch)所造成的信号误判。请参照图3,其所表示控制回路100的信号波形图。跟踪误差信号发生器104依据卫星信号Ve与Vf进而输出跟踪信号Va,跟踪信号Va具有高频信号的干扰所造成的短暂脉冲(glitch)。由于滞后比较装置的滞后效应,使得电压值在上限阈值电压Vth与下限阈值电压Vt1之间的短暂脉冲(glitch)不会影响到滞后比较装置的输出结果,而提高信号判读的准确度。当数字信号Vd为低电位时,跟踪信号Va必须大于上限阈值电压Vth才可以使数字信号Vd由低电位转换为高电位。当数字信号Vd为高电位时,跟踪信号Va必须小于下限阈值电压Vt1才可以使数字信号Vd由高电位转换为低电位。请参照图4,其所表示传统的滞后比较器108的电路图。滞后比较器108包括PMOS晶体管PCI、PC2、PD1、PD2、NMOS晶体管NL、NR与定直流电源Ia。PMOS晶体管PC1、PC2、PD1、PD2的源极共同连接至一电源VDD。晶体管PD1的栅极与漏极电连接;晶体管PD2的栅极与漏极电连接。晶体管PC1的栅极连接至晶体管PC2的漏极,晶体管PC2的栅极连接至晶体管PC1的漏极。晶体管NL的漏极与晶体管PC1的漏极连接;晶体管NR的漏极与晶体管PC2的漏极连接,并串联定电流源Ia。晶体管NR的栅极为负输入端,晶体管NL的栅极为正输入端。滞后比较装置108具有两个回路;一个由晶体管PC1与PC2所构成的正反馈回路,另一个由晶体管NL与NR所组成的负反馈回路。若正反馈的效应强过负反馈的效应,则此电路将有滞后效应,此为本领域技术人员所共知。然而,由于晶体管的迁移率(mobility)、阈值电压(threshold voltage)及栅极氧化层厚度均易受制造过程或温度的影响而变动。若晶体管PC1与PD2不匹配、晶体管PC2与PD1不匹配或晶体管NL与NR不匹配,则将导致上限阈值电压Vth与下限阈值电压Vt1的值不稳定,使得此滞后比较装置108的滞后宽度为非定电压值。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术的目的就是在提供一种定滞后宽度的滞后比较装置。根据本专利技术的目的,提出一种定滞后宽度的滞后比较装置,用以分别接收第一信号与第二信号,并输出一数字信号。滞后比较装置包括阈值电压发生器、多工器与后级比较器。阈值电压发生器用以接收第一信号,并输出上限阈值电压与下限阈值电压。多工器与阈值电压发生器连接,用以接收上限阈值电压与下限阈值电压,并依据数字信号输出一多工信号。多工信号为上限阈值电压或下限阈值电压。后级比较器的一端用以接收多工信号,另一端用以接收第二信号,并输出数字信号。阈值电压发生器包括带隙基准电压(Bandgap reference voltage)发生器、跨导放大器、晶体管、基准电阻、第一电流镜、第二电流镜、第一电阻与第二电阻。带隙基准电压发生器用以产生带隙基准电压。跨导放大器连接带隙基准电压发生器,其正输入端接收带隙基准电压。晶体管栅极连接至跨导放大器的输出端,源极连接至跨导放大器的负输入端。基准电阻的一端连接至晶体管的源极,另一端接地。流经基准电阻的电流为一基准电流,基准电流的值为带隙基准电压值除以基准电阻值。第一电流镜的第一端连接至晶体管的漏极,以接收基准电流,第二端是依据基准电流产生第一镜射电流,第三端是依据基准电流产生第二镜射电流。第二电流镜的第一端与第一电流镜的第二端连接,以接收第一镜射电流,第二端是依据第一镜射电流产生第二镜射电流。第一电阻的一端与第一电流镜的第三端连接,此端的电压为上限阈值电压,另一端接收第一信号。第二电阻的一端与第一电阻的另一端连接,另一端与第二电流镜的第二端连接,第二电阻的另一端的电压即为下限阈值电压。为让本专利技术的上述目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举一较佳实施例,并配合所附图式,详细说明如下。附图简单说明图1表示跟踪伺服器控制回路方块图。图2表示滞后比较装置的信号转换图。图3表示跟踪伺服器控制回路的信号波形图。图4表示传统的滞后比较器的电路图。图5表示依照本专利技术一较佳实施例的滞后比较装置的电路图。图6表示图5中的多工器的电路图。图7表示图5中的阈值电压发生器的电路图。附图标号说明100跟踪伺服器控制回路102读取头104跟踪误差信号发生器106低通滤波器108滞后比较器500定滞后宽度的滞后比较装置510阈值电压发生器530多工器702带隙基准电压发生器704跨导放大器706第一电流镜708第二电流镜具体实施方式请参照图5,其所表示依照本专利技术一较佳实施例的定滞后宽度的滞后比较装置500的电路图。滞后比较装置500包括阈值电压发生器510、多工器530与后级比较器CP。滞后比较装置500用以接收跟踪信号Va与低通信号Vdc本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种定滞后宽度的滞后比较装置,用以分别接收一第一信号与一第二信号,并输出一数字信号,该滞后比较装置包括: 一阈值电压发生器,用以接收该第一信号,并输出一上限阈值电压与一下限阈值电压; 一多工器,与该阈值电压发生器连接,用以接收该上限阈值电压与该下限阈值电压,依据该数字信号输出一多工信号,该多工信号为该上限阈值电压与该下限阈值电压之一;以及 一后级比较器,该后级比较器的一端用以接收该多工信号,另一端用以接收该第二信号,并输出该数字信号。

【技术特征摘要】
1.一种定滞后宽度的滞后比较装置,用以分别接收一第一信号与一第二信号,并输出一数字信号,该滞后比较装置包括一阈值电压发生器,用以接收该第一信号,并输出一上限阈值电压与一下限阈值电压;一多工器,与该阈值电压发生器连接,用以接收该上限阈值电压与该下限阈值电压,依据该数字信号输出一多工信号,该多工信号为该上限阈值电压与该下限阈值电压之一;以及一后级比较器,该后级比较器的一端用以接收该多工信号,另一端用以接收该第二信号,并输出该数字信号。2.如权利要求1所述的滞后比较装置,其中,当该数字信号为高电位时,该多工信号为该下限阈值电压,当该数字信号为低电位时,该多工信号为该上限阈值电压。3.如权利要求1所述的滞后比较装置,其中,该第一信号为直流信号。4.如权利要求1所述的滞后比较装置,其中该多工器包括一反相器,该反相器与该后级比较器的输出端连接,用以接收该数字信号,并将该数字信号反相后输出;一第一传输选通器,包括一第一传输端、一第二传输端、一第一控制端与一第二控制端,该第一传输选通器的该第一传输端接收该上限阈值电压,该第一传输选通器的该第二传输端为该多工器的输出端,该第一传输选通器的该第一控制端与该后级比较器的输出端连接,用以接收该数字信号,该第一传输选通器的该第二控制端与该反相器连接,用以接收反相的该数字信号,若该数字信号为低电位,则该第一传输选通器的该第一传输端与该第二传输端为导通,以使该多工器输出的多工信号为该上限阈值电压;以及一第二传输选通器,包括一第一传输端、一第二传输端、一第一控制端与一第二控制端,该第二传输选通器的该第一传输端接收该上限阈值电压,该第二传输选通器的该第二传输端为该多工器的输出端,该第二传输选通器的该第一控制端与该反相器连接,该第二传输选通器的该第二控制端与该比较器的输出端连接,用以接收该数字信号,若该数字信号为高电位,则该第二传输选通器的该第一传输端与该第二传输端为导通,以使该多工器输出的该多工信号为该下限阈值电压。5.如权利要求1所述的滞后比较装置,其中该阈值电压发生器包括一带隙基准电压发生器,用以产生一带隙基准电压;一跨导放大器,连接该带隙基准电压发生器,该跨导放大器的正输入端接收该带隙基准电压;一晶体管,该晶体管的栅极连接至该跨导放大器的输出端,该晶体管的源极连接至该跨导放大器的负输入端;一基准电阻,一端连接至该晶体管的源极,另一端接地,流经该基准电阻的电流为一基准电流,该基准电流的值为该带隙基准电压值除以该基准电阻值;一第一电流镜,该第一电流镜的第一端连接至该晶体管的漏极,以接收该基准电流,该第一电流镜的第二端是依据该基准电流产生一第一镜射电流,该第一电流镜的第三端是依据该基准电流产生一第二镜射电流;一第二电流镜,该第二电流镜的第一端与该第一电流镜的第二端连接,以接收该第一镜射电流,该第二电流镜的第二端是依据该第一镜射电流产生该第二镜射电流;一第一电阻,一端与该第一电流镜的第三端连接,该端的电压为该上限阈值电压,另一端接收该第一信号;以及一第二电阻,一端与该第一电阻的另该端连接,另一端与该第二电流镜的第二端连接,该第二电阻的另该端的电压即为下限阈值电压。6.如权利要求5所述的滞后比较装置,其中该第一电流镜为1∶1∶n的宽幅摆动级联电流镜(Bandgap reference voltage),亦即该第一镜射电流是等于该基准电流,该第二镜射电流为该基准电流的n倍。7.如权利要求5所述的滞后比较装置,其中该第二电流镜为1∶n的宽幅摆动级联电流镜。8.如权利要求5所述的滞后比较装置,其中该第一电阻与该第二电阻的电阻值为相等,以使该上限阈值电压与该下限阈值电压对称于该第一信号。9.如权利要求5所述的滞后比较装置,其中该第一电阻...

【专利技术属性】
技术研发人员:林志峰杨政国
申请(专利权)人:威盛电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:71[中国|台湾]

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