[实用新型]一种高速多模式多通道LVCMOS接口电路有效
申请号: | 202120555457.4 | 申请日: | 2021-03-18 |
公开(公告)号: | CN214675082U | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 王尧;廖春连;刘睿;王楠;王湛 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
主分类号: | H03F3/45 | 分类号: | H03F3/45 |
代理公司: | 河北东尚律师事务所 13124 | 代理人: | 王文庆 |
地址: | 050081 河北省石家庄*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高速 模式 通道 lvcmos 接口 电路 | ||
本实用新型公开了一种应用于时钟或者数据接口的高速多模式多通道LVCMOS接口电路,属于模拟集成电路领域。本实用新型包含3.5mA/7mA lvds接口,8mA lvpecl接口,8mA/16mAHSTL接口的综合接口电路。该电路采用共模反馈电路抑制共模电压。共模电压选择输入电路,电流源模式切换电路来保证电路功能的切换。通过电容抑制通道串扰,通过将输出晶体管源极与漏极拉宽来保证静电击穿。因为没有普通ESD电源与地环的保护电路寄生,电路工作速率大大增加。
技术领域
本实用新型属于集成电路架构领域,尤其涉及一种高速多模式LVCMOS接口。
背景技术
LVCMOS电路应用非常广泛,尤其是在时钟电路,锁相环路中。它的具体应用主要体现在以下两个方面:
第一:高速的数据转换器需要高速的接口芯片输出数据。随着通信电子产品的工作频率不断提高,对接口速度与质量的要求也越来越高。同时伴随着数字信号处理技术的不断突破,利用高速高精度的模数转换器将模拟信号转换成数字信号进行处理已经得到广泛应用。高速的ADC与DAC需要高速的数据接口传输高质量信号,因此设计高速接口电路显得尤其重要。
第二:在大规模高速数字系统中,需要多种丰富的数据输出格式与逻辑电压去实现复杂的功能。多模式的接口必然带来更多的寄生电容,对速率与信号质量提出了严峻的挑战。因此设计一款兼容多模式的LVCMOS接口电路具有重要的意义。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在提出一种兼容多种接口形式的复杂接口电路,提高工作效率。
为解决上述技术问题,本实用新型的技术方案为:
一种高速多模式多通道LVCMOS接口电路,包括电流源控制电路、电平控制电路和共模反馈电路;
电流源控制电路,用于控制共模反馈电路的电流源大小;
共模反馈电路,用于通过切换负载自动调整输出电流的值;
电平控制电路,用于控制输出至共模反馈电路电平值的大小。
其中,共模反馈电路的电路结构为:第一电流源的电流输入端连接3.3V电压,控制输入端连接电流源控制电路,电流输出端连接第一开关;电阻R3的一端连接3.3V电压,另一端连接第二开关;第一开关与第二开关相连,形成公共端A,且公共端A分别与M1和M3的漏极相连;M1的栅极连接CLK,源极连接M2的漏极并对外输出,M1的源极与M2的漏极形成公共端B;M3的栅极连接NCLK,源极与M4的漏极相连并对外输出,M3的源极与M4的漏极形成公共端C;M2的栅极连接CLK信号,M4的栅极连接NCLK信号,M2的源极连接M4的源极,形成公共端D;电阻R1的一端连接公共端B,电阻R2的一端连接公共端C,电阻R1的另一端与电阻R2的另一端相连,且公共输出端VCM连接共模反馈放大器OPA的同相输入端;通道串扰抑制电容C连接在M3的漏极;第三开关和第四开关的一端相连且分别连接在公共端D,第三开关的另一端连接第二电流源的电流输入端,第二电流源的控制输入端连接共模反馈放大器OPA的输出端,第二电流源的电流输出端接地;共模反馈放大器OPA的同相输入端连接VCM,反相输入端连接电平控制电路;第四开关的另一端与电阻R4的一端相连,电阻R4的另一端接地。
其中,在第一电流源的电流输入端与3.3V电压连接之间还设有电源线下分布式耦合电容,电容分布在电源线下方,间隔分布。
其中,通道串扰抑制电容C用于稳定M3漏极电流急剧变化时,电压的稳定性。
其中,将晶体管的栅极与漏极进行加宽,直接具有ESD保护功能。
与现有技术相比,本实用新型的优点及显著效果为:
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