轨到轨输入比较器用失调电压修调电路制造技术

技术编号:31761720 阅读:12 留言:0更新日期:2022-01-05 16:46
本发明专利技术涉及一种轨到轨输入比较器用失调电压修调电路。其包括与一轨到轨输入比较器适配电连接的N输入对管共模检测电路、P输入对管共模检测电路以及修调模块;通过N输入对管共模检测电路检测所连接轨到轨输入比较器内N输入对管的工作状态;通过P输入对管共模检测电路检测所连接轨到轨输入比较器内P输入对管的工作状态;根据所接收到N输入对管的工作状态以及P输入对管的工作状态,修调模块确定加载到轨到轨输入比较器内输入级的共模输入电压状态,以确定的共模输入电压状态对所连接的轨到轨输入比较器进行相应的失调电压修调。本发明专利技术能有效实现对轨到轨输入比较器的失调电压修调,提高轨到轨输入比较器的工作稳定性与可靠性。靠性。靠性。

【技术实现步骤摘要】
轨到轨输入比较器用失调电压修调电路


[0001]本专利技术涉及一种失调电压修调电路,尤其是一种轨到轨输入比较器用失调电压修调电路。

技术介绍

[0002]对于轨到轨输入比较器,为了保证输入可以在GND到供电电压全电压范围内进行比较,通常采用PMOS管差分对和NMOS管差分对并联作为输入级,即轨到轨输入比较器的输入级包括N输入对管以及P输入对管。采用所述输入级的轨到轨输入比较器,在工作时,输入级存在三种工作状态,即只有N输入对管对工作、只有P输入对管工作、以及N输入对管和P输入对管同时工作。
[0003]目前,对高速轨到轨输入比较器,通常将负载管和N输入对管以及P输入对管具有较小的器件尺寸,导致轨到轨输入比较器的失调电压较大,为了保证工作的可靠性,需要对轨到轨输入比较器进行修调。
[0004]因此,轨到轨输入比较器在工作时,会随输入共模电压的变化而出现的输入级的三种工作状态,进而导致其失调电压(offset)也存在三种状态。目前,对轨到轨输入比较器的修调方式无法满足上述输入级三种工作状态失调电压的有效修调。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,其能有效实现对轨到轨输入比较器的失调电压修调,提高轨到轨输入比较器的工作稳定性与可靠性。
[0006]按照本专利技术提供的技术方案,所述轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,包括与一轨到轨输入比较器适配电连接的N输入对管共模检测电路、P输入对管共模检测电路以及修调模块,所述N输入对管共模检测电路、P输入对管共模检测电路与修调模块适配连接;其中,
[0007]通过N输入对管共模检测电路检测所连接轨到轨输入比较器内N输入对管的工作状态,并将所检测轨到轨输入比较器内N输入对管的工作状态送入修调模块内;
[0008]通过P输入对管共模检测电路检测所连接轨到轨输入比较器内P输入对管的工作状态,并将所检测轨到轨输入比较器内P输入对管的工作状态送入修调模块内;
[0009]根据所接收到N输入对管的工作状态以及P输入对管的工作状态,修调模块确定加载到轨到轨输入比较器内输入级的共模输入电压状态,以能根据确定的共模输入电压状态对所连接的轨到轨输入比较器进行相应的失调电压修调。
[0010]所述N输入对管共模检测电路包括N输入对管共模检测连接部、N输入对管共模检测尾电流源、N输入对管共模检测负载部以及N输入对管共模检测输出部;其中,
[0011]N输入对管共模检测连接部与轨到轨输入比较器内的N输入对管适配连接,且N输入对管共模检测连接部、N输入对管共模检测输出部均与N输入对管共模检测尾电流源以及
N输入对管共模检测负载部适配连接;
[0012]N输入对管共模检测连接部能检测所连接N输入对管在共模输入电压下的工作电流,且根据N输入对管共模检测连接部检测N输入对管的工作电流,通过N输入对管共模检测负载部与N输入对管共模检测输出部配合,以驱动N输入对管共模检测输出部输出用于表征N输入对管正常工作状态的N输入对管第一工作状态信号,或者,通过N输入对管共模检测尾电流源与N输入对管共模检测输出部配合,以驱动N输入对管共模检测输出部输出用于表征N输入对管关断工作状态的N输入对管第二工作状态信号。
[0013]根据N输入对管共模检测连接部的导电沟道宽长比与轨到轨比较器内N输入对管相应的导电沟道宽长比能得到N输入对管第一尺寸比;
[0014]根据N输入对管共模检测尾电流源的导电沟道宽长比与轨到轨比较器内N输入对管尾电流源的导电沟道宽长比能得到N输入对管第二尺寸比,其中,N输入对管第二尺寸比与N输入对管第一尺寸比相同。
[0015]N输入对管第一工作状态信号为高电平时且N输入对管第二工作状态信号为低电平时,所述N输入对管检测连接部包括NMOS管MN11以及NMOS管MN12,所述N输入对管检测尾电流源包括NMOS管MN10以及NMOS管MN9;其中,NMOS管MN11的栅极端、NMOS管MN12的栅极端与轨到轨输入比较器内N输入对管适配连接,NMOS管MN11的源极端、NMOS管MN12的源极端与NMOS管MN10的漏极端连接,NMOS管MN10的源极端与NMOS管MN9的漏极端连接,NMOS管MN9的源极端接地,NMOS管MN9的栅极端、NMOS管MN10的栅极端与N输入对管尾电流源适配连接,且NMOS管MN9的栅极端与N输入对管共模检测输出部内NMOS管MN13的栅极端连接;
[0016]NMOS管MN13的源极端接地,NMOS管MN13的漏极端与N输入对管共模检测输出部内PMOS管MP16的漏极端以及PMOS管MP17的漏极端连接,且NMOS管MN13的漏极端与PMOS管MP16的漏极端、PMOS管MP17的漏极端相互连接后能形成N输入对管共模检测输出端STATE_N;
[0017]PMOS管MP16的栅极端与NMOS管MN12的漏极端、N输入对管共模检测负载部内PMOS管MP14的栅极端以及所述PMOS管MP14的漏极端连接,PMOS管MP17的栅极端与NMOS管MN11的漏极端、N输入对管共模检测负载部内PMOS管MP15的栅极端以及所述PMOS管MP15的漏极端连接,PMOS管MP14的源极端、PMOS管MP15的源极端、PMOS管MP16的源极端以及PMOS管MP17的源极端与电压VDD连接。
[0018]所述P输入对管共模检测电路包括P输入对管共模检测连接部、P输入对管共模检测尾电流源、P输入对管共模检测负载部以及P输入对管共模检测输出部;其中,
[0019]P输入对管共模检测连接部与轨到轨输入比较器内的P输入对管适配连接,且P输入对管共模检测连接部、P输入对管共模检测输出部均与P输入对管共模检测尾电流源以及P输入对管共模检测负载部适配连接;
[0020]P输入对管共模检测连接部能检测所连接P输入对管在共模输入电压下的工作电流,且根据P输入对管共模检测连接部检测P输入对管的工作电流,通过P输入对管共模检测负载部与P输入对管共模检测输出部配合,以驱动P输入对管共模检测输出部输出用于表征P输入对管正常工作状态的P输入对管第一工作状态信号,或者,通过P输入对管共模检测尾电流源与P输入对管共模检测输出部配合,以驱动P输入对管共模检测输出部输出用于表征P输入对管关断工作状态的P输入对管第二工作状态信号。
[0021]根据P输入对管共模检测连接部的导电沟道宽长比与轨到轨比较器内PN输入对管
相应的导电沟道宽长比能得到P输入对管第一尺寸比;
[0022]根据P输入对管共模检测尾电流源的导电沟道宽长比与轨到轨比较器内P输入对管尾电流源的导电沟道宽长比能得到P输入对管第二尺寸比,其中,P输入对管第二尺寸比与P输入对管第一尺寸比相同。
[0023]P输入对管第一工作状态信号为低电平时且P输入对管第二工作状态信号为高电平时,所述P输入对管检测连接部包括PMOS管MP11以及PMOS管MP12,P输入对管检测本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,其特征是,包括与一轨到轨输入比较器(1)适配电连接的N输入对管共模检测电路(2)、P输入对管共模检测电路(3)以及修调模块(4),所述N输入对管共模检测电路(2)、P输入对管共模检测电路(3)与修调模块(4)适配连接;其中,通过N输入对管共模检测电路(2)检测所连接轨到轨输入比较器(1)内N输入对管的工作状态,并将所检测轨到轨输入比较器(1)内N输入对管的工作状态送入修调模块(4)内;通过P输入对管共模检测电路(3)检测所连接轨到轨输入比较器(1)内P输入对管的工作状态,并将所检测轨到轨输入比较器(1)内P输入对管的工作状态送入修调模块(4)内;根据所接收到N输入对管的工作状态以及P输入对管的工作状态,修调模块(4)确定加载到轨到轨输入比较器(1)内输入级的共模输入电压状态,以能根据确定的共模输入电压状态对所连接的轨到轨输入比较器(1)进行相应的失调电压修调。2.根据权利要求1所述的轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,其特征是:所述N输入对管共模检测电路(2)包括N输入对管共模检测连接部、N输入对管共模检测尾电流源、N输入对管共模检测负载部以及N输入对管共模检测输出部;其中,N输入对管共模检测连接部与轨到轨输入比较器(1)内的N输入对管适配连接,且N输入对管共模检测连接部、N输入对管共模检测输出部均与N输入对管共模检测尾电流源以及N输入对管共模检测负载部适配连接;N输入对管共模检测连接部能检测所连接N输入对管在共模输入电压下的工作电流,且根据N输入对管共模检测连接部检测N输入对管的工作电流,通过N输入对管共模检测负载部与N输入对管共模检测输出部配合,以驱动N输入对管共模检测输出部输出用于表征N输入对管正常工作状态的N输入对管第一工作状态信号,或者,通过N输入对管共模检测尾电流源与N输入对管共模检测输出部配合,以驱动N输入对管共模检测输出部输出用于表征N输入对管关断工作状态的N输入对管第二工作状态信号。3.根据权利要求2所述的轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,其特征是:根据N输入对管共模检测连接部的导电沟道宽长比与轨到轨比较器(1)内N输入对管相应的导电沟道宽长比能得到N输入对管第一尺寸比;根据N输入对管共模检测尾电流源的导电沟道宽长比与轨到轨比较器(1)内N输入对管尾电流源的导电沟道宽长比能得到N输入对管第二尺寸比,其中,N输入对管第二尺寸比与N输入对管第一尺寸比相同。4.根据权利要求3所述的轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,其特征是:N输入对管第一工作状态信号为高电平时且N输入对管第二工作状态信号为低电平时,所述N输入对管检测连接部包括NMOS管MN11以及NMOS管MN12,所述N输入对管检测尾电流源包括NMOS管MN10以及NMOS管MN9;其中,NMOS管MN11的栅极端、NMOS管MN12的栅极端与轨到轨输入比较器(1)内N输入对管适配连接,NMOS管MN11的源极端、NMOS管MN12的源极端与NMOS管MN10的漏极端连接,NMOS管MN10的源极端与NMOS管MN9的漏极端连接,NMOS管MN9的源极端接地,NMOS管MN9的栅极端、NMOS管MN10的栅极端与N输入对管尾电流源适配连接,且NMOS管MN9的栅极端与N输入对管共模检测输出部内NMOS管MN13的栅极端连接;NMOS管MN13的源极端接地,NMOS管MN13的漏极端与N输入对管共模检测输出部内PMOS管MP16的漏极端以及PMOS管MP17的漏极端连接,且NMOS管MN13的漏极端与PMOS管MP16的漏
极端、PMOS管MP17的漏极端相互连接后能形成N输入对管共模检测输出端STATE_N;PMOS管MP16的栅极端与NMOS管MN12的漏极端、N输入对管共模检测负载部内PMOS管MP14的栅极端以及所述PMOS管MP14的漏极端连接,PMOS管MP17的栅极端与NMOS管MN11的漏极端、N输入对管共模检测负载部内PMOS管MP15的栅极端以及所述PMOS管MP15的漏极端连接,PMOS管MP14的源极端、PMOS管MP15的源极端、PMOS管MP16的源极端以及PMOS管MP17的源极端与电压VDD连接。5.根据权利要求1所述的轨到轨输入比较器用失调电压修调电路,其特征是:所述P输入对管共模检测电路(3)包括P输入对管共模检测连接部、P输入对管共模检测尾电流源、P输入对管共模检测负载部以及P输入对管共模检测输出部;其中,P输入对管共模检测连接部与轨到轨输入比较器(1)内的P输入对管适配连接,且P输入对管共模检测连接部、P输入对管共模检测输出部均与P输入对管共模检测尾电流源以及P输入对管共模检测负载部适配连接;P输入对管共模检测连接部能检测所连接P输入对管在共模输入电压下的工作电流,且根据P输入对管共模检测连接部检测P输入对管的工作电流,通过P输入对管共模检测负载部与P输入对管共模检测输出部配合,以驱动P输入对管共模检测输出部输出用于表征P输入对管正常工作状态的P输入对管第一工作状态信号,或者,通过P输入对管共模检测尾电流源与P输入对管共模检测输出部配合,...

【专利技术属性】
技术研发人员:李肖飞刘焕双漆星宇郑宗源王新安
申请(专利权)人:江苏润石科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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