[实用新型]能同时制备多种通道高精度运算放大器的集成电路有效
申请号: | 202020412765.7 | 申请日: | 2020-03-27 |
公开(公告)号: | CN211018770U | 公开(公告)日: | 2020-07-14 |
发明(设计)人: | 张明;马学龙;焦炜杰;杨金权;石方敏 | 申请(专利权)人: | 江苏润石科技有限公司 |
主分类号: | H03F3/45 | 分类号: | H03F3/45 |
代理公司: | 无锡永乐唯勤专利代理事务所(普通合伙) 32369 | 代理人: | 张涛 |
地址: | 214125 江苏省无锡市新*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 同时 制备 多种 通道 高精度 运算放大器 集成电路 | ||
本实用新型涉及一种能同时制备多种通道高精度运算放大器的集成电路,将运算放大器单元块整体封装时,通过单元体间振荡器信号处理电路将基准振荡器电路选定为高精度运算放大器的振荡器单元,以使得所述高精度运算放大器根据所选定的振荡器单元的振荡器信号进行所需的运算放大;利用划片道对运算放大器单元块内的运算放大器单元体切割并分别封装时,能同时得到基准单元高精度运算放大器以及非基准单元高精度运算放大器,且基准单元高精度运算放大器根据基准振荡器电路的振荡器信号进行所需的运算放大,非基准单元高精度运算放大器根据非基准振荡器电路的振荡器信号进行所需的运算放大,能实现所需高精度运算放大器的不同通道封装制造,降低封装制造的成本,安全可靠。
技术领域
本实用新型涉及一种集成电路,尤其是一种能同时制备多种通道高精度运算放大器的集成电路,属于高精度运算放大器的技术领域。
背景技术
运算放大器(OperationalAmplifier)在集成电路中被广泛应用,常用的运算放大器一般包括单通道运算放大器、双通道运算放大器以及四通道运算放大器。
目前,高精度运算放大器一般采用集成电路的形式制备。对于高精度的运算放大器,还包括能产生时钟信号的振荡器单元,即每个高精度运算放大器内至少存在一个振荡器单元;如在设计时,可以在单通道的高精度运算放大器、双通道高精度运算放大器内均设计一个振荡器单元。集成电路的工艺中,可直接利用单通道的高精度运算放大器封装得到双通道的高精度运算放大器,此时,在得到的双通道高精度运算放大器中则存在两个振荡器单元,一般地,两个振荡器单元产生时钟信号的频率有所偏差,导致由单通道高精度运算放大器得到的双通道高精度运算放大器内两个振荡器单元在工作时会产生交调,产生干扰,影响所封装得到双通道高精度运算放大器的工作。
为了确保双通道高精度运算放大器的工作可靠性,可在集成电路设计中直接设计双通道精度运算放大器的工艺,则在封装时得到的双通道高精度运算放大器内只有一个振荡器单元,即此时双通道高精度运算放大器与单通道高精度运算放大器采用两套独立的掩膜版,分别进行两套独立的集成电路设计,因此,无法利用此状态的集成电路封装得到单通道的运算放大器,会增加设计与制造成本。
对于单通道高精度运算放大器与双通道高精度运算放大器共用一套掩膜版的集成电路设计,需要在最后修改其中一层掩膜版,此种情况下,利用修改掩膜版的方式可实现单通道高精度运算放大器的封装制造或双通道高精度运算放大器的封装制造,但修改掩膜版同样会增加设计与制造成本。此外,对于由单通道高精度运算放大器封装得到双通道高精度运算放大器,还可以通过封装时打线的方式对双通道高精度运算放大器器内的振荡器单元设定,以确保双通道高精度运算放大器的工作可靠性;但通过打线的方式同样会增加成本。
本技术领域人员周知,与上述双通道高精度运算放大器与单通道高精度运算放大器的关系类似,四通道的高精度运算放大器与双通道的高精度运算放大器在封装制造时也存在上述同样的问题,即在不明显增加设计制造成本的情况下,无法同时有效制备得到不同通道的高精度运算放大器。
发明内容
本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种能同时制备多种通道高精度运算放大器的集成电路,其结构紧凑,能同时制备所需通道高精度运算放大器的封装制造,降低封装制造的成本,适应范围广,安全可靠。
按照本实用新型提供的技术方案,所述能实现多种通道高精度运算放大器的集成电路,包括晶圆体以及若干制备于所述晶圆体上的运算放大器单元块,在每个所述运算放大器单元块内包括两个运算放大器单元体以及用于间隔所述运算放大器单元体的划片道,运算放大器单元体位于划片道的两侧;每个运算放大器单元体内均包括运算放大电路以及与所述运算放大电路适配的振荡器电路;
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