[实用新型]用于反熔丝的编程烧录电路有效
申请号: | 201420813474.3 | 申请日: | 2014-12-18 |
公开(公告)号: | CN204332380U | 公开(公告)日: | 2015-05-13 |
发明(设计)人: | 李瑞;杜海军;尹自强;杨玉飞;李倩;林雨佳;郭滨 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第四十七研究所 |
主分类号: | G11C16/10 | 分类号: | G11C16/10;G11C16/12;G11C16/34;G11C16/04;H03K17/687 |
代理公司: | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 | 代理人: | 方挺;葛强 |
地址: | 110032 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 反熔丝 编程 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种编程烧录电路,特别涉及一种用于反熔丝的编程烧录电路。
背景技术
随着反熔丝集成电路的广泛应用,反熔丝产品需求不断加大。目前该类产品主要依靠进口,为了打破这种国外垄断的格局,申请人从2006年开始就开展了反熔丝技术研究,并进行了大量的工艺试验,但反熔丝的烧录的成功率和烧录质量一直是影响反熔丝集成电路质量的重要因素,而反熔丝烧录不足或者过分烧录是影响反熔丝的烧录的成功率和烧录质量的主要因素。其中,反熔丝烧录不足是指:烧录后形成较大电阻和电容,影响电路时序特性,甚至造成逻辑错误,而过分烧录是指:不但烧录了目标反熔丝,而且其相邻反熔丝也被烧录了,形成串烧现象。
目前,一些反熔丝集成电路采用电荷泵提供编程电压的方法来进行反熔丝的烧录。一方面,这种结构需要多个电荷泵,版图面积较大;另一方面,电荷泵集成在电路内部,导致实际提供的编程电压难以测控;此外,电荷泵启动延时也影响反熔丝编程的时序。
实用新型内容
针对现有技术存在的上述缺陷,本实用新型提供了一种用于反熔丝的编程烧录电路,包括:用于与反熔丝电连接的开关管;与所述开关管连接用于向所述开关管提供开关电压的开关电压控制电路;与所述开关管连接用于向所述开关管提供不同控制电压的可调电压控制电路。
其中,通过控制到达反熔丝点的编程电压来提高反熔丝的编程质量。开关电压控制电路通过D触发器采集编程控制信号,然后通过状态机控制将信号存入锁存器中,通过门控电路和电压转换电路提供不同的控制电压。开关管控制开关电路由D触发器、锁存器、门控电路和电压转换电路组成。通过状态机控制可以实现反熔丝的编程烧录工作,同时根据对烧录周期的控制,可以实现反熔丝双向烧录,提高反熔丝烧通的效率和质量。
根据本实用新型的一个方面,所述可调电压控制电路用于选择性地向所述开关管提供三种控制电压:用于供电的电源电压、用于反熔丝编程的编程电压、以及介于所述电源电压和所述编程电压之间的用于防止编程时过分烧录的保护电压。
根据本实用新型的一个方面,所述可调电压控制电路包括:用于接收所述三种控制电压的控制信号的输入端;与所述输入端相连并用于采集控制信号的采集单元;与所述采集单元相连并用于将采集后的控制信号进行处理而解析出控制电压信息的信号处理单元;与所述信号处理单元相连、并根据解析出的控制电压信息向所述开关管输出相应控制电压的输出端。
根据本实用新型的一个方面,所述可调电压控制电路还包括用于提供所述保护电压的电压转换单元。
根据本实用新型的一个方面,所述开关电压控制电路包括:用于接收开关电压的控制信号的输入端;与所述输入端相连并用于采集控制信号的采集单元;与所述采集单元相连、并将采集后的控制信号进行处理而解析出输入电压信息的信号处理单元;与所述信号处理单元相连、并根据解析出的输入电压信息进行电压转换处理并向所述开关管输出开电压和关电压的电压转换单元。
根据本实用新型的一个方面,所述信号采集单元包括用于采集控制信号的D触发器;所述信号处理单元包括用于对采集后的控制信号分别进行存储和逻辑处理的锁存器和门电路。
根据本实用新型的一个方面,所述开关管为分别连接于反熔丝两端的第一开关管和第二开关管,所述第一开关管连接有第一开关电压控制电路和第一可调电压控制电路,所述第二开关管连接有第二开关电压控制电路和第二可调电压控制电路。
根据本实用新型的一个方面,所述第一可调电压控制电路包括用于选择控制电压的第一输入信号选择模块,所述第二可调电压控制电路包括用于选择控制电压的第二输入信号选择模块,所述第一输入信号选择模块、第二输入信号选择模块根据自上游状态机提供的输入信号S配置成以确保二者选择的控制电压分别为:
当所述第一输入信号选择模块选择接地电压(0电位)时,所述第二输入信号选择模块选择编程电压(6.5V);
当所述第一输入信号选择模块选择编程电压(6.5V)时,所述第二输入信号选择模块选择接地电压(0电位)。
根据本实用新型的一个方面,所述输入信号选择模块为MUX20器件。
其中,NUX20器件的输入信号S的输入端口,控制着MUX输出信号与输入信号的关系。输入信号S统一来源于状态机控制逻辑,通过内部计数器逻辑,记录反熔丝编程烧录的时钟周期,计数器的反馈信号控制S输入端口状态,每4个编程烧录时钟周期S输入端的信号取反一次,进而MUX20输出信号取反一次。通过控制反熔丝编程烧录的周期,影响编程电压控制模块输出的电压值:
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