[发明专利]输入输出电路在审
申请号: | 201710771433.0 | 申请日: | 2017-08-31 |
公开(公告)号: | CN107659303A | 公开(公告)日: | 2018-02-02 |
发明(设计)人: | 卢文才 | 申请(专利权)人: | 晨星半导体股份有限公司 |
主分类号: | H03K19/0185 | 分类号: | H03K19/0185 |
代理公司: | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙)44280 | 代理人: | 钟子敏 |
地址: | 中国台湾新竹县*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输入输出 电路 | ||
技术领域
本发明涉及信号传输电路,特别是涉及一种输入输出电路。
背景技术
输入输出电路作为信号传输的桥梁,其广泛地应用在各类电子装置中。现有的输入输出电路中常采用pMOS或者nMOS晶体管作为开关元件以在其导通时输出对应的电压。请参阅图1,其绘示为现有技术中常见的一种的输入输出电路。如图1所示,现有的输入输出电路10包括开关元件11、第一电压源AVDD、第二电压源PAD和电阻12。其中,开关元件11为MOS晶体管,其一个源/漏极连接至第一电压源AVDD,而另一个源/漏极通过电阻12而连接至第二电压源PAD,其栅极接收栅极控制信号以决定是否导通开关元件11。
在图1所示的输入输出电路10中,由于第一电压源AVDD和第二电压源PAD是在低电压(0V)和高电压(3.3V)之间切换,因此,开关元件11常采用pMOS晶体管,从而避免产生由于nMOS晶体管在其源/漏极的电压为高电压3.3V时无法进行开启的情形。
开关元件11通常还具有衬底端FLOAT,其一般是与开关元件11的一个源/漏极电连接在一起。但是,由于第一电压源AVDD和第二电压源PAD是在低电压0V和高电压3.3V之间进行切换,因此,当开关元件11的衬底端FLOAT是与第一电压源AVDD电连接的源/漏极电连接在一起的时候,当第一电压源AVDD为低电压0V,而第二电压源PAD为高电压3.3V时,开关元件11的衬底端FLOAT上的电压Vfloat也为0V,此时,第二电压源PAD与开关元件11的衬底端FLOAT之间会产生漏电流。同样地,当开关元件11的衬底端FLOAT是与第二电压源PAD电连接的源/漏极电连接在一起的时候,当第二电压源PAD为低电压0V,而第一电压源AVDD为高电压3.3V时,开关元件11的衬底端FLOAT上的电压VFLOAT也是0V,此时,第一电压源AVDD与开关元件11的衬底端FLOAT之间也会产生漏电流,而漏电流的产生会极大地损害电子器件,造成整个电路的失效。
有鉴于此,有必要提供一种新的输入输出电路,以防止从第一电压源AVDD或者第二电压源PAD至开关元件11的衬底端FLOAT之间产生漏电流。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种新颖的输入输出电路,其可以有效地克服现有技术中输入输出电路中易于从电压源至开关元件的衬底端之间产生漏电流的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:一种输入输出(input/output,IO)电路,其包括第一开关元件、控制电压提供电路和浮接电压提供电路。其中,所述第一开关元件包括控制端、第一通路端、第二通路端和衬底端,其中,所述第一通路端电连接至第一电压源以接收所述第一电压源所提供的第一电压,而第二通路端电连接至第二电压源以接收所述第二电压源所提供的第二电压。所述控制电压提供电路电连接至所述第一开关元件的控制端,以提供控制电压至所述第一开关元件的控制端,从而控制所述第一开关元件是否导通。所述浮接电压提供电路电连接至所述第一开关元件的衬底端,以提供所述第一电压和所述第二电压中的最大者至所述第一开关的衬底端,从而避免在所述第一电压源或者所述第二电压源与所述第一开关元件的衬底端之间产生漏电流。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明的输入输出电路通过浮接电压提供电路而为开关元件的衬底端提供浮接电压,而浮接电压总是为第一电压源所提供的第一电压和第二电压源所提供的第二电压中的最大者,因此,可以有效地保证开关元件的衬底端总是能够与第一电压源和第二电压源中提供最大电压者短接在一起,因此,尽管第一电压源所提供的第一电压和第二电压源所提供的第二电压均需要在高电压3.3V和低电压0V之间进行切换,但是,本发明也可以有效地避免从第一电压源或者第二电压源至开关元件的衬底端之间产生漏电流。
附图说明
图1是现有技术中常见的一种的输入输出电路;
图2是本发明一实施例所示的输入输出电路的示意图;
图3是本发明另一实施例所示的输入输出电路的示意图;
图4是图3所示的浮接电压提供电路的具体示意图;
图5是本发明又一实施例所示的输入输出电路的示意图;
图6是图5所示的浮接电压提供电路的具体示意图;
图7是图6所示的第二辅助电压提供电路的具体示意图;
图8是图5所示的第一辅助电压提供电路的具体示意图。
具体实施方式
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