[发明专利]四相电荷泵电路有效
申请号: | 201811028682.1 | 申请日: | 2018-08-29 |
公开(公告)号: | CN109842294B | 公开(公告)日: | 2020-05-15 |
发明(设计)人: | 张武昌 | 申请(专利权)人: | 力旺电子股份有限公司 |
主分类号: | H02M3/07 | 分类号: | H02M3/07 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 王珊珊 |
地址: | 中国台湾新*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电荷 电路 | ||
具有多个升压级的四相电荷泵电路。各升压级包括两个分支电荷泵。各分支电荷泵包括主传输晶体管及预充电晶体管。主传输晶体管的两端分别作为分支电荷泵的第一节点及第二节点。预充电晶体管的第一端、第二端和控制端分别耦接主传输晶体管的控制端、分支电荷泵的第二节点及第一节点。至少一升压级还包括两个辅助启动晶体管。各辅助启动晶体管的两端分别耦接主传输晶体管的控制端及分支电荷泵的第二节点。各辅助启动晶体管的控制端耦接主传输晶体管的控制端。
技术领域
本发明是有关于一种电荷泵电路,且特别是有关于一种四相电荷泵电路。
背景技术
电荷泵(charge pump)电路可基于参考电压来提供更高电压准位的泵电压。泵电压的电压准位可以是参考电压的电压准位的好几倍。电荷泵电路可以应用在多种电子装置中,例如非易失性存储器、显示驱动器等等。
在已知的领域中,常会有电荷泵电路无法正常启动的情况发生,使得电荷泵电路无法提供正常电压准位的泵电压。如此一来,将导致采用此电荷泵电路的电子装置无法正常运作。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种四相电荷泵电路,其可避免启动失败的情况发生。
本发明的四相电荷泵电路包括多个升压级。这些升压级由四相频率信号驱动。这些升压级中的每一个升压级包括两个分支电荷泵。每一个分支电荷泵包括主传输晶体管、预充电晶体管以及两个电容器。主传输晶体管的第一端作为此分支电荷泵的第一节点。主传输晶体管的第二端作为此分支电荷泵的第二节点。此分支电荷泵的第一节点和第二节点分别连接到此升压级的前一升压级和后一升压级。预充电晶体管的第一端和第二端分别耦接到主传输晶体管的控制端和此分支电荷泵的第二节点。预充电晶体管的控制端耦接到此分支电荷泵的第一节点。两个电容器分别耦接到主传输晶体管的控制端和此分支电荷泵的第一节点。至少一个升压级还包括两个辅助启动晶体管。每一个辅助启动晶体管的第一端和第二端分别耦接到其中一个分支电荷泵的主传输晶体管的控制端及第二节点。每一个辅助启动晶体管的控制端耦接到其中一个分支电荷泵的主传输晶体管的控制端。
本发明的四相电荷泵电路包括多个升压级。这些升压级由四相频率信号驱动。这些升压级中的每一个升压级包括两个分支电荷泵。每一个分支电荷泵包括主传输晶体管、预充电晶体管以及两个电容器。主传输晶体管的第一端作为此分支电荷泵的第一节点。主传输晶体管的第二端作为此分支电荷泵的第二节点。此分支电荷泵的第一节点和第二节点分别连接到此升压级的前一升压级和后一升压级。预充电晶体管的第一端和第二端分别耦接到主传输晶体管的控制端和此分支电荷泵的第一节点。预充电晶体管的控制端耦接到此分支电荷泵的第二节点。两个电容器分别耦接到主传输晶体管的控制端和此分支电荷泵的第一节点。每一个辅助启动晶体管的第一端和第二端分别耦接到其中一个分支电荷泵的主传输晶体管的控制端及第一节点。每一个辅助启动晶体管的控制端耦接到其中一个分支电荷泵的主传输晶体管的控制端。
基于上述,本发明的四相电荷泵电路具有辅助启动晶体管,辅助启动晶体管可确保四相电荷泵电路的主传输晶体管正常地被启闭,以让四相电荷泵电路可正常地启动并提供正常电压准位的泵电压。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附图式作详细说明如下。
附图说明
下面的所附图式是本发明的说明书的一部分,绘示了本发明的示例实施例,所附图式与说明书的描述一起说明本发明的原理。
图1A是依照本发明一实施例所绘示的四相电荷泵电路的方块示意图。
图1B是依照本发明另一实施例所绘示的四相电荷泵电路的方块示意图。
图2是依照本发明一实施例所绘示的应用于图1A及图1B的四相电荷泵电路的四相频率信号的波形图。
图3A是依照本发明一实施例所绘示的图1A及图1B实施例的第奇数个升压级的内部电路架构示意图。
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