[实用新型]一种幅度检测装置有效
申请号: | 201420180846.3 | 申请日: | 2014-04-15 |
公开(公告)号: | CN203881854U | 公开(公告)日: | 2014-10-15 |
发明(设计)人: | 潘文光;肖时茂;黄伟;于云丰 | 申请(专利权)人: | 无锡中科微电子工业技术研究院有限责任公司 |
主分类号: | G01R29/00 | 分类号: | G01R29/00 |
代理公司: | 北京中恒高博知识产权代理有限公司 11249 | 代理人: | 姜万林 |
地址: | 214000 江苏省无锡市新区太湖*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 幅度 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及模拟集成电路设计技术领域,具体地,涉及一种幅度检测装置。
背景技术
幅度检测电路在各种系统中都有应用,特别是在无线收发系统中,用于自动增益控制环路,以控制接收信号的功率大小。采用CMOS工艺实现的幅度检测技术在最近几年得到了很大的发展。
传统的幅度检测电路如图1所示,该电路将差动输入信号的幅度变化转化为一个单端直流电压VOUT,但是该电路有个缺点,由于是单端输出,所以输出的VOUT电压中有个由偏置产生的直流失调项,VOUT输出电压必须减去该失调项才能真正反映出输入幅值的大小。通常需要再复制一个幅度检测电路以产生该失调项,以便得到真正的输出电压。如图1所示,VB就是这一个由偏置产生的直流失调项,VOUT电压减去VB电压的差值才真正反映了输入信号幅值的变化。该复制部分电路这增加了设计的成本和功耗,而且很多情况下,如何给该复制电路加偏置是个难点,即VCM不是很容易得到,尤其是电路必须直接耦合时就更难产生。
在实现本实用新型的过程中,发明人发现现有技术中至少存在制造成本高、输出中存在直流失调和功耗大等缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,针对上述问题,提出一种幅度检测装置,采用差动输出,避免直流失调的影响,同时实现成本低和功耗小的优点。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种幅度检测装置,包括相互连接的偏置电路和幅度检测电路;其中:
所述偏置电路,在两路输入的差动信号的控制下,为幅度检测电路的两个尾电流源管提供两路差动的偏置电压;
所述幅度检测电路,将两路输入的差动信号转换为两路差动输出的直流值。
进一步地,所述偏置电路,包括全差分放大器;所述全差分放大器,分别与所述幅度检测电路的两个尾电流源管连接,将两路输入的差动信号转换成差动输出的电压信号,控制幅度检测电路的两个尾电流源管。
进一步地,所述偏置电路,具体包括NMOS管M1、M2、M7、M8和M9,以及PMOS管M3、M4、M5和M6;其中:
所述NMOS管M9为尾电流源管,尾电流源管M9的栅端连接到偏置电压VBN,源端连接到地,漏端连接到两个输入NMOS管M1和M2的源端;尾电流源管M9在偏置电压VBN下,为该全差分放大器提供偏置尾电流;
所述NMOS管M1是输入管,其栅端连接反相输入端VIN,漏端连接PMOS管M3的栅端和漏端,源端连接NMOS管M2的源端以及NMOS管M9的漏端;NMOS管M2是输入管,其栅端连接同相输入端VIP,漏端连接PMOS管M4的栅端和漏端,源端连接NMOS管M1的源端以及NMOS管M9的漏端;
所述PMOS管M3的源端连接到电源VDD,它的栅端和漏端连接在一起,并连接到NMOS管M1的漏端,还连接到PMOS管M6的栅端;PMOS管M4的源端连接到电源VDD,它的栅端和漏端连接在一起,并连接到NMOS管M2的漏端,还连接到PMOS管M5的栅端;PMOS管M5的源端连接到电源VDD,栅端连接到PMOS管M4的栅端和漏端,其漏端连接到NMOS管M7的栅端和漏端;PMOS管M6的源端连接到电源VDD,栅端连接到PMOS管M3的栅端和漏端,其漏端连接到NMOS管M8的栅端和漏端;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于无锡中科微电子工业技术研究院有限责任公司,未经无锡中科微电子工业技术研究院有限责任公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201420180846.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种充电器模拟充电用节能型老化隧道炉
- 下一篇:电能表计量电路