[實(shí)用新型]一種新型的上電復(fù)位電路有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201220077654.0 | 申請(qǐng)日: | 2012-03-04 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN202550986U | 公開(kāi)(公告)日: | 2012-11-21 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 常云峰;林平分;萬(wàn)培元;陳俊;宜婷;張澤軍;胡燕子;湯益明;師浩 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 北京工業(yè)大學(xué) |
| 主分類號(hào): | H03K17/22 | 分類號(hào): | H03K17/22 |
| 代理公司: | 北京思海天達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11203 | 代理人: | 吳蔭芳 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 一種 新型 復(fù)位 電路 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及一種上電復(fù)位電路。
背景技術(shù)
上電復(fù)位電路產(chǎn)生芯片內(nèi)部的復(fù)位信號(hào),對(duì)芯片的正常工作至關(guān)重要。2004年,W.C.Yen等人在一篇發(fā)表于“IEICE?Trans.Electron”中的名為“A?precision?CMOS?power-on?reset?circuit?with?power?noise?immunity?for?low-voltage?technology”的學(xué)術(shù)論文中介紹了他們所研究的基于Kuijk帶隙基準(zhǔn)的上電復(fù)位電路,如圖1所示,其原理是檢測(cè)電源電壓VDD與b點(diǎn)電壓Vb的差是否高于帶隙基準(zhǔn)電壓,由于Vb接地,可視為Vb=0,即檢測(cè)電源電壓VDD是否高于帶隙基準(zhǔn)電壓。由于三極管的發(fā)射極與基極的壓差和二極管的壓降具有同樣的負(fù)溫度系數(shù),故可以用基極與集電極相連的三極管等效替換二極管,用于檢測(cè)VDD-Vb是否大于帶隙基準(zhǔn)電壓,改造后的電路如圖2所示,由圖2可知Vb為零,故該電路的檢測(cè)效果與圖1所示的電路的檢測(cè)效果一致。
上述兩種基于Kuijk帶隙基準(zhǔn)電壓的電路,具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、隨溫度和工藝偏差較小等優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是其檢測(cè)的電源電平固定在帶隙基準(zhǔn)電壓。然而一般應(yīng)用中電源電平的高低是根據(jù)其它電路需求來(lái)決定的,因此上述電路無(wú)法滿足該要求。
實(shí)用新型內(nèi)容
有鑒于此,本實(shí)用新型的目的在于提供一種新型的上電復(fù)位電路,以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同電源電平的精確檢測(cè)。為解決上述問(wèn)題,采用了如下技術(shù)方案:
一種新型的上電復(fù)位電路,包括比較器、三極管Q1、三極管Q2,電阻R1,電阻R2,電阻R3,電阻R4,以及電阻R5;電阻R4一端連接于比較器的同向輸入端,電阻R5一端連接于比較器的反向輸入端,電阻R4和電阻R5的另一端均連接于電源,電阻R4的阻值等于R5的阻值,三極管Q1與Q2的基極相連,三極管Q1與Q2的集射極均接地,Q1發(fā)射極連接于比較器的同向輸入端,Q2的發(fā)射極通過(guò)電阻R3連接到比較器的反向輸入端,電阻R1連接于電源與三極管Q1的基極之間,電阻R2連接于三極管Q1基極與地之間,通過(guò)調(diào)節(jié)電阻R1與R2的比值可以得到不同的檢測(cè)閾值電壓。
三極管Q1與Q2的面積成比例,其中Q2的面積大于Q1的面積。
一種新型的上電復(fù)位電路,包括比較器、三極管Q1、三極管Q2,電阻R1,電阻R2,電阻R3,電阻R4,以及電阻R5;電阻R4一端連接于比較器的反向輸入端,電阻R5一端連接于比較器的同向輸入端,電阻R4和電阻R5的另一端均連接于電源,電阻R4的阻值等于R5的阻值,三極管Q1與Q2的基極相連,三極管Q1與Q2的集射極均接地,Q1發(fā)射極連接于比較器的反向輸入端,Q2的發(fā)射極通過(guò)電阻R3連接到比較器的同向輸入端,電阻R1連接于電源與三極管Q1的基極之間,電阻R2連接于三極管Q1基極與地之間,通過(guò)調(diào)節(jié)電阻R1與R2的比值可以得到不同的檢測(cè)閾值電壓。
極管Q1與Q2的面積成比例,其中Q2的面積大于Q1的面積。
根據(jù)W.C.Yen論文描述的電路工作原理,當(dāng)VDD-Vb=Vref時(shí),電路輸出復(fù)位信號(hào),其中Vref為帶隙基準(zhǔn)電壓,VDD代表電源電平,如果想解決實(shí)際應(yīng)用中遇到的檢測(cè)不同電源電平的問(wèn)題,必須改變Vb的值。為了達(dá)到這個(gè)目的,本實(shí)用新型對(duì)W.C.Yen等人提出的上電復(fù)位電路進(jìn)行了改進(jìn),由于三極管的發(fā)射極與基極的壓差和二極管的壓降具有同樣的負(fù)溫度系數(shù),故將原電路中的成比例的二極管等效替換為同比例的三極管代替并將倆個(gè)三極管的基極相連。然后在三極管基極即點(diǎn)b與VDD之間以及三極管基極即點(diǎn)b與地之間分別串接電阻R1和R2,從而改變b點(diǎn)的電壓Vb,達(dá)到檢測(cè)不同電源電平的目的,電路結(jié)構(gòu)如圖3所示。
具體工作原理如下:
令帶隙基準(zhǔn)電壓為Vref,根據(jù)W.C.Yen論文描述電路的工作原理,當(dāng)VDD-Vb=Vref時(shí),電路輸出復(fù)位信號(hào),圖3所示電路中,忽略三極管Q1、Q2的基極電流,則有即在時(shí)輸出復(fù)位信號(hào),通過(guò)調(diào)節(jié)電阻R2與R1的比值可以得到不同的檢測(cè)閾值電壓,Vb為三極管基極電壓,接地點(diǎn)電壓為零電勢(shì)。
有益效果
本實(shí)用新型設(shè)計(jì)的上電復(fù)位電路隨工藝和溫度的偏差小,可以精確的檢測(cè)高于帶隙基準(zhǔn)電壓的電源電壓。
附圖說(shuō)明
下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型做進(jìn)一步說(shuō)明:
圖1為W.C.Yen等人所用的上電復(fù)位結(jié)構(gòu)電路圖;
圖2為用三極管代替二極管后的上電復(fù)位電路;
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