[发明专利]数字可调电阻及其调节方法有效

专利信息
申请号: 201210170411.6 申请日: 2012-05-28
公开(公告)号: CN102693796A 公开(公告)日: 2012-09-26
发明(设计)人: 白建军;张镭;周桂华;陈瑞欣 申请(专利权)人: 上海丽恒光微电子科技有限公司
主分类号: H01C10/16 分类号: H01C10/16;H01C10/50
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 骆苏华
地址: 201203 上海市浦东新区张江*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 数字 可调 电阻 及其 调节 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及电子电路技术领域,特别涉及一种数字可调电阻及其调节方法。

背景技术

许多电路需要良好匹配的电阻器,然而,由于工艺限制,可获得的匹配通常有限。需要良好匹配的电路包括但不仅限于模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。

为了在电路中获得阻值较小的电阻器,通常会采用将电阻进行并联的方式来调节电阻器的阻值。在公开号为CN101275876A的中国专利中就公开了一种桥臂平衡补偿电阻的设计方法。图1示出了现有技术中可变桥臂平衡补偿电阻的示意图,参考图1,所述可变桥臂平衡补偿电阻50为可变电阻,其由若干个电阻Rmix与若干个串联有MOS开关(MOS Switch)的电阻Rmix并联而成;所述电阻Rmix的阻值为20K欧。

虽然通过将多个电阻与多个串联有MOS开关的电阻并联的方式,可以将大电阻转换为小电阻,但是这种方式下,在实现小步长调节时的精度不够,无法实现对电阻的高精度调节。

因此,如何实现电阻的小步长、精度调节就成为本领域技术人员亟待解决的问题之一。

发明内容

本发明解决的问题是提供一种数字可调电阻及其调节方法,以实现电阻的小步长、精度调节。

为解决上述问题,本发明提供一种数字可调电阻,包括:并联的受控电阻串和调节电阻串,所述受控电阻串通过调整并联的第一电阻的数量以得出所需电阻值的近似值,所述调节电阻串连接所述受控电阻串,用于通过调整串联的第二电阻的数量对所述数字可调电阻的阻值进行调节,以得出所需电阻值。

可选地,所述受控电阻串包括多个并联的支路,各个支路分别包括串联的第一电子开关和第一电阻;所述调节电阻串包括多个第二电阻和多个第二电子开关,所述多个第二电阻相互串联,所述第二电子开关用于控制进行串联的第二电阻的数量,当其中一个第二电子开关闭合时,受其控制的相应数量的第二电阻在串联之后与所述受控电路串并联。

可选地,所述第一电子开关与第二电子开关均为MOS开关。

可选地,所述第一电阻的阻值与第一电子开关的阻值的比值大于或等于1000;所述第二电阻的阻值与第二电子开关的阻值的比值大于或等于1000。

可选地,所述第一电阻的阻值等于所述第二电阻的阻值。

可选地,所述受控电阻串包括相互串联的第一子受控电阻串、第二子受控电阻串……第N子受控电阻串,所述第一子受控电阻串、第二子受控电阻串……第N受控电阻串分别包括多个并联的支路,各个支路分别包括相互串联的第一电子开关和第一电阻;

所述调节电阻串包括相互串联的第一子调节电阻串、第二调节电阻串……第N子调节电阻串;所述第一子调节电阻串与所述第一子受控电阻串并联;所述第二子调节电阻串与所述第二子受控电阻串并联……所述第N子调节电阻串与所述第N子受控电阻串并联;其中,N为大于或者等于2的自然数;

所述第一子调节电阻串、第二子调节电阻串……第N子调节电阻串分别包括多个第二电子开关和多个第二电阻,所述多个第二电阻相互串联,所述第二电子开关用于控制进行串联的第二电阻的数量,当其中一个第二电子开关闭合时,受其控制的相应数量的第二电阻在串联之后与对应的子受控电阻串并联。

可选地,当N等于2时,所述第一子受控电阻串中第一电阻的数量大于第N子受控电阻串中第一电阻的数量;所述第一子调节电阻串中第二电阻的数量小于第N子调节电阻串中第二电阻的数量。

可选地,所述第一子受控电阻串中第一电阻的数量为32个,第N子受控电阻串中第一电阻的数量为8个;所述第一子调节电阻串中第二电阻的数量为8个,第N子调节电阻串中第二电阻的数量为32个。

相应地,本发明还提供一种数字可调电阻的调节方法,包括:

将多个第一电阻并联以得出所需电阻值的近似值;

根据所需电阻值和所述所需电阻值的近似值,将多个第二电阻串联以实现对所述数字可调电阻的阻值进行调节;

将多个并联的第一电阻与多个串联的第二电阻并联以得出所需电阻值。

与现有技术相比,本发明至少具有以下优点:

1)本发明的数字可调电阻及其调节方法,通过将多个第一电阻进行并联的受控电阻串来实现所需小电阻阻值的近似值,并且通过将多个第二电阻进行串联的调节电阻串来实现对数字可调电阻的阻值的调节。调节电阻串中的第二电阻串联的数量越多,可以调节的步长越小,从而越可以精确地实现电阻的调节。

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