一种栅压自举开关电路制造技术

技术编号:37081164 阅读:25 留言:0更新日期:2023-03-29 19:56
本申请公开了一种栅压自举开关电路,包括:采样模块,用于基于第一时钟信号、第二时钟信号以及电源电压,控制第一节点的电压,基于所述第一节点的电压,对输入端接入的输入信号进行电压采样;采样开关模块,用于基于所述第一节点的电压以及所述第二时钟信号,控制所述输入端与输出端的导通状态;所述采样开关模块包括采样开关管;其中,所述采样开关管关断时,所述采样开关模块关断,所述输入端与所述输出端断路,所述采样开关管的衬底与接地端通路;所述采样开关管导通时,所述采样开关模块导通,所述输入端与所述输出端通路,所述采样开关管的衬底与接地端断路。本申请技术方案解决了采样开关管的衬偏效应导致的信号失真问题,提高了开关精度。提高了开关精度。提高了开关精度。

【技术实现步骤摘要】
一种栅压自举开关电路


[0001]本申请涉及集成电路
,更具体的说,涉及一种栅压自举开关电路。

技术介绍

[0002]采样保持模块是模数转换器(ADC)的关键模块之一,是将外界的连续模拟信号变成离散模拟信号的电路模块。采样开关的工作过程分为两个阶段,采样阶段和保持阶段。在采样阶段,采样开关对连续的模拟输入电压的某一瞬时电压值进行采样操作;在保持阶段,采样的电压值保持在采样电容上,输出至下一级电路进行处理。
[0003]常规的采样开关存在开关导通电阻非线性和衬偏效应等问题,采样开关的精度直接影响了ADC的有效位数和线性度。随着工艺节点的降低以及对ADC高速高精度的需求,单MOS管的采样开关和传输门的阻抗线性度不能满足高精度的应用的需求,业界通常采用栅压自举开关电路解决该问题。
[0004]栅压自举开关电路中MOS管的栅源保持一个恒定电源电压VDD,可以极大的提高导通电阻的线性度,但是仍然存在衬偏效应,会影响开关的精度。

技术实现思路

[0005]有鉴于此,本申请提供了一种栅压自举开关电路,方案如下:
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种栅压自举开关电路,其特征在于,包括:采样模块,用于基于第一时钟信号、第二时钟信号以及电源电压,控制第一节点的电压,基于所述第一节点的电压,对输入端接入的输入信号进行电压采样;采样开关模块,用于基于所述第一节点的电压以及所述第二时钟信号,控制所述输入端与输出端的导通状态;所述采样开关模块包括采样开关管;其中,所述采样开关管关断时,所述采样开关模块关断,所述输入端与所述输出端断路,所述采样开关管的衬底与接地端通路;所述采样开关管导通时,所述采样开关模块导通,所述输入端与所述输出端通路,所述采样开关管的衬底与接地端断路。2.根据权利要求1所述的栅压自举开关电路,其特征在于,所述采样开关模块包括:采样开关单元,具有所述采样开关管;所述采样开关单元用于基于所述第一节点的电压,控制所述输入端与所述输出端的导通状态;接地下拉单元,用于基于所述第二时钟信号,控制所述采样开关管的衬底与接地端的导通状态。3.根据权利要求2所述的栅压自举开关电路,其特征在于,所述采样开关单元包括两个所述采样开关管,该两个所述采样开关管分别为第一采样开关管和第二采样开关管;所述第一采样开关管的栅极连接所述第一节点,第一极连接所述输入端,第二极连接第二节点;所述第二采样开关管的栅极连接所述第一节点,第一极连接所述第二节点,第二极连接所述输出端;其中,所述第一采样开关管和所述第二采样开关管的衬底均与所述第二节点连接。4.根据权利要求3所述的栅压自举开关电路,其特征在于,所述接地下拉单元包括:接地控制开关管,所述接地控制开关管的栅极用于接入所述第二时钟信号,第一极接地,第二极连接所述第二节点。5.根据权利要求1所述的栅压自举开关电路,其特征在于,所述采样模块包括:时钟控制单元,用于基于所述第一时钟信号、所述电源电压以及第三节点的电压,控制第四节点的电压;自举电容导通单元,用于基于所述第四节点的电压,控制第五节点与所述第一节点的导通状态;所述第五节点与所述第三节点之间连接有自举电容;供电单元,用于基于所述第一节点的电压,控制所述第五节...

【专利技术属性】
技术研发人员:王治安李建忠赵星李彬鸿王云薛静叶甜春
申请(专利权)人:广东省大湾区集成电路与系统应用研究院
类型:发明
国别省市:

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