[发明专利]电阻校准电路有效
申请号: | 201210438700.X | 申请日: | 2012-11-06 |
公开(公告)号: | CN102981541A | 公开(公告)日: | 2013-03-20 |
发明(设计)人: | 范方平 | 申请(专利权)人: | 四川和芯微电子股份有限公司 |
主分类号: | G05F1/56 | 分类号: | G05F1/56 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610041 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电阻 校准 电路 | ||
技术领域
本发明涉及集成电路领域,更具体地涉及一种可以自动对芯片内电阻的阻值进行校准的电阻校准电路。
背景技术
在各种芯片的制作过程中,由于芯片内电阻的阻值随工艺变化较大,通常难以直接制作出具有精确阻值的片内电阻,因此需要另外对芯片内电阻的阻值进行校准。
现有技术中,通常使用人工调节的方式对片内电阻的阻值进行校准,即通过测试芯片内的电阻的阻值并对阻值进行相应的控制调整,以得到较为精确的阻值。但此方法效率低,调节精度低,而难以把所有芯片内的电阻的阻值调节为具有较高精度的期望值。
因此,有必要提供一种改进的电阻校准电路来克服上述缺陷。
发明内容
本发明的目的是提供一种电阻校准电路,所述电阻校准电路可自动对待校准压控电阻的阻值的进行调节,而且调节精度高,效率高。
为实现上述目的,本发明提供一种电阻校准电路,其包括一外部电源,分别与所述外部电源连接的参考单元、电流校准单元及电压校准单元,分别与所述参考单元及所述电压校准单元连接的外部基准电压,分别与所述电流校准单元及所述电压校准单元连接的待校准压控电阻,所述电流校准单元还与所述参考单元连接。
较佳地,所述参考单元包括一参考电阻,且所述参考单元分别与所述外部基准电压及所述外部电源连接,以使所述参考电阻具有设定的电流与电压值,所述电压校准单元分别与外部基准电压、外部电源及待校准压控电阻连接,以使所述待校准压控电阻具有与所述参考电阻相同的电压值,所述电流校准单元分别与参考单元、外部电源及待校准压控电阻连接,所述电流校准单元使所述待校准压控电阻具有与所述参考电阻成比例的电流值。
较佳地,所述参考单元还包括第一运放,所述第一运放的正向输入端与外部基准电压连接,其反向输入端及输出端均与所述参考电阻的一端连接,所述参考电阻的另一端接地。
较佳地,所述参考单元还包括第一场效应管,所述第一运放的反向输入端与所述第一场效应管的源极连接,所述第一运放的输出端与第一场效应管的栅极连接,所述第一场效应管的漏极与外部电源连接,其源极与参考电阻的一端连接。
较佳地,所述电流校准单元包括第二场效应管与第三场效应管,所述第二场效应管与第三场效应管的源极均与外部电源连接,所述第二场效应管的栅极和漏极、所述第三场效应管的栅极及第一场效应管的漏极共同连接,所述第三场效应管的漏极与所述待校准压控电阻的一端连接,所述待校准压控电阻的另一端接地,所述第二场效应管将所述参考电阻具有的电流值按比例镜像至所述第三场效应管。
较佳地,所述电压校准单元包括第二运放,所述第二运放的正向输入端与外部基准电压连接,其反向输入端与所述待校准压控电阻的一端连接,其输出端与所述待校准压控电阻的控制端连接。
较佳地,所述第一运放与第二运放的参数特征完全相同。
与现有技术相比,本发明的电阻校准电路由于所述电流校准单元及电压校准单元分别与所述待校准压控电阻连接,从而所述电流校准单元与电压校准单元以所述参考单元出参考基准,相应调节所述待校准压控电阻上的电流与电压值,以使所述待校准电阻连入整个电路中的电阻值为设计要求的电阻值。因此实现了对待校准压控电阻的电阻值的精确调节,而且不需通过人工调节,提高了调节效率,同时保证了调节的精度。
通过以下的描述并结合附图,本发明将变得更加清晰,这些附图用于解释本发明。
附图说明
图1为本发明电阻校准电路的结构框图。
图2为本发明电阻校准电路的电路原理图。
图3为本发明电阻校准电路的另一电路原理图。
具体实施方式
现在参考附图描述本发明的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。如上所述,本发明提供了一种电阻校准电路,所述电阻校准电路可自动对待校准压控电阻的阻值的进行调节,而且调节精度高,效率高。
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