[发明专利]一种电平转换电路在审

专利信息
申请号: 201810338710.3 申请日: 2018-04-16
公开(公告)号: CN108540124A 公开(公告)日: 2018-09-14
发明(设计)人: 李泽宏;张成发;熊涵风;孙河山;赵念 申请(专利权)人: 电子科技大学
主分类号: H03K19/0185 分类号: H03K19/0185;H03K19/017
代理公司: 成都点睛专利代理事务所(普通合伙) 51232 代理人: 葛启函
地址: 611731 四川省成*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 时序控制单元 电平转换单元 电平转换电路 输入端 输出信号 电子电路技术 控制输入信号 时序 低压信号 电平转换 高速操作 高压电平 高压信号 驱动能力 输出稳定 高转换 输出端 速率和 转换 反相 电路 退化 保证
【说明书】:

一种电平转换电路,属于电子电路技术领域。包括电平转换单元、第一时序控制单元和第二时序控制单元,输入信号一方面连接第一时序控制单元的输入端,一方面经过反相后连接第二时序控制单元的输入端;两个时序控制单元用来控制输入信号的时序,其输出端分别连接电平转换单元的两个输入端;电平转换单元用来得到将低压信号转换为高压信号的第一输出信号和第二输出信号。本发明提供的电平转换电路提高了电路的驱动能力,具有高转换速率和结构简单的优点,同时保证了电平转换输出稳定,在没有退化可靠性的情况下实现高速操作的高压电平转换。

技术领域

本发明属于电子电路技术领域,涉及一种电平转换电路,尤其涉及一种适合于高速操作的高压电平转换电路。

背景技术

电平转换电路包括高压电平转换电路和低压电平转换电路,其中高压电平转换电路将低压控制信号转换为高压控制信号,实现低压逻辑对高压功率输出极的控制。通常,根据输出高压控制信号极性的不同,电平转换电路可分为负压电平转换电路和正压电平转换电路。典型的电平转换电路通过一对晶体管接收输入信号,然而,当输入信号电平大幅下降时,驱动管的驱动能力就会变差,并且电路的延迟会增加。此外,极端的电压下降可进一步造成不期望的输出信号的周期变化,甚至可能因为输入晶体管无法被极低的输入信号电压导通,而造成转化电路无法工作。而且传统的电平转换电路由于使用过多的高击穿电压管,导致转换速度比较慢。

发明内容

针对上述不足之处,本发明提供一种电平转换电路,能够解决传统电平转换电路中驱动能力不足和转换速度较慢的缺点,在没有退化可靠性的情况下实现高速操作。

本发明的技术方案为:

一种电平转换电路,包括电平转换单元110、第一时序控制单元100和第二时序控制单元120,

所述电平转换单元110包括反相器INV1、第三NMOS管MN3、第四NMOS管MN4、第五NMOS管MN5、第六NMOS管MN6、第七NMOS管MN7、第八NMOS管MN8、第三PMOS管MP3、第四PMOS管MP4、第五PMOS管MP5、第六PMOS管MP6、第七PMOS管MP7、第八PMOS管MP8、第一电容C1和第二电容C2,

第三PMOS管MP3的源极作为所述电平转换单元110的第一输入端连接所述第一时序控制单元100的输出端,其栅极连接第四PMOS管MP4的栅极并接地VSS,其漏极连接第四NMOS管MN4和第六NMOS管MN6的栅极并通过第一电容C1后接地VSS;

第四PMOS管MP4的源极作为所述电平转换单元110的第二输入端连接所述第二时序控制单元120的输出端,其漏极连接第三NMOS管MN3和第五NMOS管MN5的栅极并通过第二电容C2后接地VSS;

第三NMOS管MN3的源极连接第五NMOS管MN5的漏极,其漏极连接第六PMOS管MP6、第八PMOS管MP8和第八NMOS管MN8的栅极并作为第一节点;

第四NMOS管NM4的源极连接第六NMOS管MN6的漏极,其漏极连接第五PMOS管MP5、第七PMOS管MP7和第七NMOS管MN7的栅极并作为第二节点;

第六PMOS管MP6的漏极连接所述第二节点,第五PMOS管MP5的漏极连接所述第一节点;

第七NMOS管MN7的漏极连接第七PMOS管MP7的漏极并作为所述电平转换电路的第一输出端,第八NMOS管MN8的漏极连接第八PMOS管MP8的漏极并作为所述电平转换电路的第二输出端;

第五NMOS管MN5、第六NMOS管MN6、第七NMOS管MN7和第八NMOS管MN8的源极接地;第五PMOS管MP5、第六PMOS管MP6、第七PMOS管MP7和第八PMOS管MP8的源极连接高电源电压VDDH;

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