一种加速恢复的电荷泵电路制造技术

技术编号:24253942 阅读:28 留言:0更新日期:2020-05-23 00:52
本发明专利技术提供了一种加速恢复的电荷泵电路,将输出电容Cout的下极板由接地改为接入一个周期性脉冲Vpulse,当图像传感器中像素的周期性偏置切换导致电荷泵输出出现周期性波动时,该调节方式可以有效减小电荷泵输出电压的恢复时间,保证在一个控制周期内将电荷泵输出恢复到额定值,避免像素工作性能下降。本发明专利技术的调节结构没有引入静态功耗,且所用电路的复杂度不高,易于实施。本发明专利技术方案亦可用于由电荷再分配引起电荷泵输出压降,且要求快速恢复的其他应用中。

A charge pump circuit for accelerating recovery

【技术实现步骤摘要】
一种加速恢复的电荷泵电路
本专利技术属于电荷泵电路
,尤其是涉及一种加速恢复的电荷泵电路。
技术介绍
在图像传感器应用中,为了改善传感器性能,有时会采用高出电源电压、低于地电压的电平用作像素偏置。出于方便片上集成的考虑,一般采用开关电容电荷泵的结构。图1给出了一种传统的单级电荷泵电路示意图。该电荷泵由两个泵电容、一个输出电容、四个开关构成,由一对反相时钟clk1、clk2控制,输入电压为Vin,输出电压为Vout。开关S1连接输入节点Vin和泵电容C1的上极板,开关S2连接Vin和泵电容C2的上极板,开关S3连接泵电容C1的上极板和输出节点Vout,开关S4连接泵电容C2的上极板和Vout。C1的下极板接时钟clk1,C2的下极板接时钟clk2。输出电容Cout的上极板接Vout,下极板接固定点位(一般为地)。当clk1为低电平,clk2为高电平时,S1、S4导通,S2、S3关断,C1充电。当clk1跳变至高电平时,clk1为低电平,S1、S4关断,S2、S3导通,根据电容两极板间电压不会突变的原理,C1对外提供输出电压Vout,Vout的值为Vin与时钟电压Vclk的和。同理,当clk1为高电平,clk2为低电平时,C2充电;当clk1为低电平,clk2为高电平时,C2对外提供输出电压Vout。C1和C2轮流对电荷泵的负载供电,可以减小Vout上的输出噪声。若要实现更高的升压倍率,将N个上述结构的单级电荷泵级联即可,输出电压Vout=Vin+N*Vclk。该输出电压Vout经滤波电容Cout提供给下一级电路。由于电荷泵利用输出电容上存储的电荷对外供电,供电的控制信号为VTG,当VTG信号发生由低电平向高电平的跳变时,会导致电荷泵输出电容和像素MOS管栅电容上的电荷再分配,从而改变电荷泵的输出电压(正压电荷泵输出下降,负压电荷泵输出上升)。图2给出了传统正压电荷泵输出Vout与控制信号VTG的瞬态波形示意图。当VTG由低电平切换至高电平时,Vout由于电荷再分配出现压降,该下降过程持续的时间为t1。之后电荷泵的输出再以对数上升的趋势恢复至额定值,由于恢复速度逐渐放缓,恢复时间远长于下降时间t1。由于VTG的信号在图像传感器应用为周期性脉冲波形,要保证像素正常工作,需在一个周期内使电荷泵的输出恢复到额定电压。否则,电荷泵的输出在经历数个周期的衰减后,将无法达到像素所需的偏置电压。同时,像素阵列越大(负载电容越大),恢复的时间越长,这对电荷泵输出电压的恢复速度提出了更高的要求。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术旨在提出一种加速恢复的电荷泵电路,以实现电荷泵输出电压的快速恢复。为达到上述目的,本专利技术的技术方案是这样实现的:本专利技术的核心思想是:施加脉冲信号到电荷泵输出电容的下极板,利用电容的耦合作用,直接对输出电压Vout进行调节。通过周期性脉冲调节,将电荷泵输出电容下极板电位先拉低再抬高,加快Vout的恢复,缩短电荷泵的恢复时间。一种加速恢复的电荷泵电路,包括泵电容C1、泵电容C2、输出电容Cout、四个开关S1至S4,由一对反相时钟clk1、clk2控制;开关S1连接输入电压Vin和泵电容C1的上极板,开关S2连接输入电压Vin和泵电容C2的上极板,开关S3连接泵电容C1的上极板和输出电压Vout,开关S4连接泵电容C2的上极板和输出电压Vout;泵电容C1的下极板接时钟clk1,泵电容C2的下极板接时钟clk2;所述输出电容Cout的上极板接输出电压Vout,所述输出电容Cout的下极板接周期性脉冲Vpulse,在所述输出电容Cout由于控制信号VTG的跳变产生变化后,通过周期性脉冲Vpulse将输出电容Cout的下极板电位先拉低再抬高,缩短额定输出的恢复时间。进一步的,正压电荷泵的工作方式如下:在控制信号VTG维持低电平的状态下,电荷泵输出为稳定的额定输出Vo;当VTG发生由低电平到高电平的跳变时,电荷泵输出电压持续时间为t1的压降,由额定输出Vo降至最低值V1;于此时刻起,再经过时间t2,电荷泵电压输出由V1恢复至V2;在这一时刻,将Vpulse由高电平VbH拉低至低电平VbL,输出电压Vout相应下降ΔV,达到V2-ΔV;于此时刻起,经过时间t3的恢复,输出电压Vout从V2-ΔV恢复至V3,V3的值为电荷泵额定输出Vo与ΔV的差;在这一时刻,Vpulse由低电平VbL跳变至VbH,上升ΔV,输出Vout上升ΔV达到额定值Vo;其中,周期性脉冲Vpulse的周期与控制信号为VTG的周期相同;周期性脉冲Vpulse的脉宽为t3,其高电平VbH与低电平为VbL的差值为ΔV,周期性脉冲Vpulse的下降沿相对控制信号VTG上升沿的延时为Δt=t1+t2。进一步的,所述脉宽t3、ΔV及Δt的大小均可通过电路仿真得到最优值。进一步的,周期性脉冲Vpulse为矩形脉冲或者锯齿波脉冲。相对于现有技术,本专利技术具有以下优势:(1)本专利技术将输出电容Cout的下极板由接地改为接入一个周期性脉冲Vpulse,当图像传感器中像素的周期性偏置切换导致电荷泵输出出现周期性波动时,该调节方式可以有效减小电荷泵输出电压的恢复时间,保证在一个控制周期内将电荷泵输出恢复到额定值,避免像素工作性能下降。(2)本专利技术的调节结构没有引入静态功耗,且所用电路的复杂度不高,易于实施。本专利技术方案亦可用于由电荷再分配引起电荷泵输出压降,且要求快速恢复的其他应用中。附图说明构成本专利技术的一部分的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:图1为传统的单级电荷泵电路示意图;图2为传统电荷泵输出Vout与控制信号VTG的波形示意图;图3为本专利技术实施例改进的单级电荷泵电路示意图;图4为本专利技术实施例Vpulse波形以及调节前后的电荷泵输出示意图;图5为本专利技术实施例所述仿真示例波形图。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本专利技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本专利技术。本专利技术提出一种缩短输出电压恢复时间的电荷泵控制方法。图3给出了改进的单级电荷泵电路结构示意图。在传统电路的基础上,将输出电容Cout的下极板由接地改为接入一个周期性脉冲Vpulse,利用电容的耦合对输出电压Vout进行调节,达到缩短恢复时间的目的。具体工作方式如下:本实施例的周期性脉冲Vpulse为矩形脉冲,但是周期性脉冲Vpu本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种加速恢复的电荷泵电路,包括泵电容C1、泵电容C2、输出电容Cout、四个开关S1至S4,由一对反相时钟clk1、clk2控制;开关S1连接输入电压Vin和泵电容C1的上极板,开关S2连接输入电压Vin和泵电容C2的上极板,开关S3连接泵电容C1的上极板和输出电压Vout,开关S4连接泵电容C2的上极板和输出电压Vout;泵电容C1的下极板接时钟clk1,泵电容C2的下极板接时钟clk2;所述输出电容Cout的上极板接输出电压Vout,其特征在于:/n所述输出电容Cout的下极板接周期性脉冲Vpulse,在所述输出电容Cout由于控制信号V

【技术特征摘要】
1.一种加速恢复的电荷泵电路,包括泵电容C1、泵电容C2、输出电容Cout、四个开关S1至S4,由一对反相时钟clk1、clk2控制;开关S1连接输入电压Vin和泵电容C1的上极板,开关S2连接输入电压Vin和泵电容C2的上极板,开关S3连接泵电容C1的上极板和输出电压Vout,开关S4连接泵电容C2的上极板和输出电压Vout;泵电容C1的下极板接时钟clk1,泵电容C2的下极板接时钟clk2;所述输出电容Cout的上极板接输出电压Vout,其特征在于:
所述输出电容Cout的下极板接周期性脉冲Vpulse,在所述输出电容Cout由于控制信号VTG的跳变产生变化后,通过周期性脉冲Vpulse将输出电容Cout的下极板电位先拉低再抬高,缩短额定输出的恢复时间。


2.根据权利要求1所述的一种加速恢复的电荷泵电路,其特征在于:正压电荷泵的工作方式如下:
在控制信号VTG维持低电平的状态下,电荷泵输出为稳定的额定输出Vo;当VTG发生由低电平到高电平的跳变时,电荷泵输出电压持续时间为t...

【专利技术属性】
技术研发人员:高志远顾天宇
申请(专利权)人:天津海芯微电子技术有限公司
类型:发明
国别省市:天津;12

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