[发明专利]RC张弛振荡电路及RC张弛振荡器在审
申请号: | 202210613867.9 | 申请日: | 2022-06-01 |
公开(公告)号: | CN114726315A | 公开(公告)日: | 2022-07-08 |
发明(设计)人: | 束克留;万海军;韩兴成 | 申请(专利权)人: | 苏州聚元微电子股份有限公司 |
主分类号: | H03B5/04 | 分类号: | H03B5/04;H03B5/24 |
代理公司: | 苏州三英知识产权代理有限公司 32412 | 代理人: | 钱超 |
地址: | 215000 江苏省苏州市工业园区*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | rc 张弛 振荡 电路 振荡器 | ||
本发明公开了一种RC张弛振荡电路及RC张弛振荡器,振荡电路包括:产生基准电流的基准电流产生电路;产生修正电流的电流修正电路;产生比较电压的开关电容电路;产生基准电压的基准电压产生电路;产生比较信号的比较器电路;输出时钟信号的逻辑控制电路。根据本发明实施例的RC张弛振荡电路,通过电流修正电路对充电电流进行调节,解决了振荡信号频率受工艺误差影响较大的问题;本发明通过对振荡电路的时间常数和比较器电路的延迟时间进行补偿,从而解决了振荡电路产生的振荡信号频率受温度影响较大的问题。本发明通过对传统振荡电路的优化,减小了振荡频率受温度和工艺误差的影响,并且电路设计简单,为系统应用带来了便利。
技术领域
本发明是关于集成电路领域,特别是关于一种RC张弛振荡电路及RC张弛振荡器。
背景技术
在TEG接口电路中,为了产生稳定的时钟信号来控制开关管工作,需要设计振荡电路来产生稳定的振荡信号。常用的振荡电路包含石英晶体振荡电路,环形振荡电路,LC振荡电路,RC张弛振荡电路等。石英晶体振荡电路虽然稳定性极高,但是需要外部晶振,这无疑会增大电路面积,增大产品的尺寸和成本;环形振荡电路结构简单,但是对电源、温度等外部条件依赖性较高;LC振荡电路往往应用于频率较高的场合,而TEG接口电路需要的时钟信号一般在100kHz左右,同时,LC振荡电路需要使用电感,这也会增大电路面积。因此,RC张弛振荡电路是TEG接口电路产生振荡信号的首选电路。
目前,TEG接口电路广泛使用RC张弛振荡电路作为时钟产生电路,但是RC张弛振荡电路对温度、工艺误差都比较敏感。RC张弛振荡电路的振荡周期主要由电阻R、电容C和比较器的延迟时间这三个因素决定,然而这三个因素都非常容易受到温度和工艺误差的影响,因此,需要对传统RC张弛振荡电路进行优化。
因此,基于上述分析,现有技术存在如下缺点:石英晶体振荡电路,环形振荡电路和LC振荡电路都不适用于TEG接口电路;传统RC张弛振荡电路对温度、工艺误差等外界条件比较敏感,电阻R、电容C和比较器延迟时间都非常容易受到影响。
公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
发明内容
本发明的目的在于提供一种RC张弛振荡电路及RC张弛振荡器,其能够提供稳定的时钟信号,时钟振荡周期不受温度、工艺误差等外界因素影响,并且电路设计简单,为系统应用带来了便利。
为实现上述目的,本发明的实施例提供了一种RC张弛振荡电路,包括:基准电流产生电路、电流修正电路、开关电容电路、基准电压产生电路、比较器电路和逻辑控制电路。
所述基准电流产生电路用于产生基准电流;所述电流修正电路用于根据基准电流产生可调节的修正电流;所述开关电容电路用于根据修正电流产生比较电压;所述基准电压产生电路用于产生可调节的基准电压;所述比较器电路根据比较电压和基准电压产生比较信号;所述逻辑控制电路根据比较信号输出时钟信号,以及通过所述时钟信号控制所述开关电容电路中的开关的切换,以使所述开关电容电路中的电容交替进行充电或放电。
在本发明的一个或多个实施例中,所述电流修正电路包括若干调节单元,所述调节单元包括调节管和可控开关管,所述调节管的栅极与基准电流产生电路相连,所述调节管的源极与电源相连,所述调节管的漏极与可控开关管的源极相连,所述可控开关管的栅极作为控制端,所述可控开关管的漏极与比较器电路和开关电容电路相连。
在本发明的一个或多个实施例中,若所述调节单元设置有多个,所述调节管之间的电流镜像比成比例设置。
在本发明的一个或多个实施例中,所述调节单元设置有四组,所述调节管包括第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管和第四MOS管,所述可控开关管包括第五MOS管、第六MOS管、第七MOS管和第八MOS管;
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