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一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的制作方法

文檔序號:12863219閱讀:614來源:國知局
一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的制作方法與工藝

本發(fā)明涉及集成電路技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路。



背景技術(shù):

隨著無線通信系統(tǒng)的快速發(fā)展,無線電頻率大量被占用,使得研發(fā)智能可重構(gòu)系統(tǒng)和電磁波頻率檢測電路成為迫切需求。對于前端系統(tǒng),頻率檢測電路是一個關(guān)鍵模塊,它必須在復(fù)雜、惡劣的環(huán)境中進(jìn)行無線電頻率快速識別,并為設(shè)備分配未被占用的頻帶。頻率檢測電路常用于頻率鎖定環(huán)路、自調(diào)諧可重構(gòu)接收機(jī)等,在這類電路中,輸出建立時間必須非常短,以便適用于高速通信設(shè)備。

傳統(tǒng)的頻率電壓轉(zhuǎn)換電路多數(shù)基于電荷泵積分的方法,采用多個開關(guān)控制,在一個周期內(nèi)對一個電容充電,在下一個周期內(nèi)該電容放電并為另一個電容充電。然而,這種方法和電路結(jié)構(gòu)需要經(jīng)過多個周期,才能使輸出電壓達(dá)到穩(wěn)定值,輸出建立時間長,限制了頻率鎖定環(huán)路等后續(xù)電路模塊的工作性能,而且控制開關(guān)寄生電容較大,檢測頻帶范圍窄,電路功耗高,準(zhǔn)確度與靈敏度不高,占用過多的芯片面積,易受溫度、噪聲和外界因素的干擾,降低了整體電路系統(tǒng)的性能指標(biāo)。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明所要解決的是傳統(tǒng)的頻率電壓轉(zhuǎn)換電路所存在的問題,提供一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路。

為解決上述問題,本發(fā)明是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:

一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路,包括反相器i2~i11,與非門i12,pmos管pm1~pm9,nmos管nm1~nm10,以及電容c;反相器i2的輸入端形成本頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的輸入端口vin;反相器i2的輸出端連接反相器i3的輸入端,反相器i3的輸出端同時連接nmos管nm4的柵極、nmos管nm1的漏極、pmos管pm1的漏極、與非門i12的一個輸入端和反相器i8的輸入端;nmos管nm4的漏極連接反相器i5的輸入端、pmos管pm4的漏極、pmos管pm5的漏極、pmos管pm8的柵極和反相器i6的輸入端;反相器i8的輸出端接pmos管pm4的柵極;pmos管pm8的源極與pmos管pm7的漏極相連;pmos管pm7的柵極接偏置電壓vb;反相器i6的輸出端接反相器i7的輸入端,反相器i7的輸出端接nmos管nm6的柵極;nmos管nm1的源極、pmos管pm1的源極、pmos管pm2的漏極和pmos管pm3的柵極相連;pmos管pm3的漏極、nmos管nm2的漏極、nmos管nm3的漏極、nmos管nm5的柵極和反相器i4的輸入端相連;反相器i4的輸出端接nmos管nm2的柵極;nmos管nm5的漏極接nmos管nm4的源極;反相器i8的輸出端經(jīng)反相器i與反相器i10的輸入端連接,反相器i10的輸出端接與非門i12的另一個輸入端;與非門i12的輸出端接pmos管pm6的柵極;pmos管pm6的漏極、nmos管nm7的漏極、nmos管nm8的漏極、nmos管nm6的漏極、pmos管pm9的柵極和反相器i11的輸入端相連;反相器i11的輸出端接nmos管nm7的柵極;pmos管pm9的源極、nmos管nm9的漏極和pmos管pm8的漏極相連;nmos管nm10的的漏極、pmos管pm9的漏極和電容c的一端相連后,形成本頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出端口vout;nmos管nm1、pmos管pm2和pmos管pm5的柵極同時接復(fù)位信號rst;pmos管pm1、nmos管nm3、nmos管nm8~nmos管nm10的柵極同時接復(fù)位信號~rst;上述復(fù)位信號rst與復(fù)位信號~rst互為反向信號;pmos管pm2~pmos管pm7的源極接電源vdd;電容c的另一端、nmos管nm2、nmos管nm3、以及nmos管nm5~nmos管nm10的源極與地gnd相連。

上述高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路,進(jìn)一步包括反相器i1,該反相器i1的一端連接復(fù)位信號rst,反相器i1的另一端連接復(fù)位信號~rst。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具體如下特點(diǎn):

1、輸入信號的第一個上升沿控制一個開關(guān)由關(guān)斷轉(zhuǎn)換為導(dǎo)通,用第二個上升沿控制另一個開關(guān)由導(dǎo)通轉(zhuǎn)換為關(guān)斷,頻率電壓轉(zhuǎn)換電路僅需要一個輸入信號周期,就可以完成從頻率到電壓的轉(zhuǎn)換,減少輸出信號建立時間,提高整體電路系統(tǒng)的工作效率和響應(yīng)速度;

2、完成從頻率到電壓的轉(zhuǎn)換,不需要施加外部控制信號,有效地減少了控制開關(guān)所產(chǎn)生的寄生電容,增大了頻率檢測范圍,提高了靈敏度;

3、電容充電時間僅為輸入信號的一個周期,有效地降低了整體電路的功耗。

附圖說明

圖1為一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的電路原理圖。

圖2為本發(fā)明的輸入輸出關(guān)系圖。

具體實(shí)施方式

為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合具體實(shí)例,并參照附圖,對本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說明。

一種一種高速寬頻帶頻率電壓轉(zhuǎn)換電路,如圖1所示,主要由反相器i1~i11,與非門i12,pmos管pm1~pm9,nmos管nm1~nm10,以及電容c組成。反相器i1的輸入端接電路輸入端口rst,反相器i1的輸出端接線~rst,反相器i2、i3級聯(lián),i2的輸入端接電路的輸入端口vin,i3的輸出端與pm1、nm1的漏極相連,pm1的柵極接線rst,nm1的柵極接rst,pm1、nm1的源極相連后與pm2的漏極相連,pm2的源極接電源vdd,pm2的柵極接rst,pm3的源極接電源vdd,pm3的柵極與pm2的漏極相連,pm3的漏極接反相器i4的輸入端,反相器i4的輸出端與nm2的柵極相連,nm2的漏極與pm3的漏極相連,nm2的源極與地gnd相連。nm3的漏極與pm3的漏極相連,nm3的柵極與線~rst相連,nm3的源極與地gnd相連。pm4的源極與電源vdd相連,pm4的柵極與反相器i5的輸出端相連,pm4的漏極與反相器i5的輸入端相連,nm4的漏極與pm4的漏極相連,nm4的柵極與反相器i3的輸出端相連,nm4的源極與nm5的漏極相連,nm5的柵極與pm3的漏極相連,nm5的源極與地gnd相連。pm5的源極與電源vdd相連,pm5的柵極與rst相連,pm5的漏極與pm4的漏極相連,反相器i6的輸入端與pm5的漏極相連,反相器i6與反相器i7級聯(lián),反相器i7的輸出端與nm6的柵極相連,nm6的源極與地gnd相連,nm6的漏極與pm6的漏極相連。pm7的源極與電源vdd相連,pm7的柵極與vb相連,pm7的漏極與pm8的源極相連。pm8的柵極與pm5的漏極相連,pm8的漏極與nm9的漏極相連,nm9的柵極與線~rst相連,nm9的源極與地gnd相連。反相器i8、i9、i10相級聯(lián),反相器i8的輸入端與反相器i3的輸出端相連,反相器i10的輸出端同與非門i12的一個輸入端相連,與非門i12的另一個輸入端與反相器i3的輸出端相連,與非門i12的輸出端與pm6的柵極相連,pm6的源極與電源vdd相連,pm6的漏極與反相器i11的輸入端相連,反相器i11的輸出端與nm7的柵極相連,nm7的漏極與pm6的漏極相連,nm7的源極與地gnd相連,nm8的漏極與pm6的漏極相連,nm8的柵極與線~rst相連,nm8的源極與地gnd相連。pm9的源極與nm9的漏極相連,pm9的柵極與pm6的漏極相連,pm9的漏極與nm10的漏極相連,nm10的柵極與向~rst相連,nm10的源極與地gnd相連。電容c的一端與pm9的漏極相連后接電路的輸出端vout,電容c的另一端與地gnd相連。

本發(fā)明的工作原理為:

反相器i2、i3將輸入信號放大、整形,pm1、nm1構(gòu)成一個由rst信號控制的開關(guān),pm2在rst為低時,將pm3柵極電壓拉高,pm3用于下降沿檢測,當(dāng)pm3檢測到第一個下降沿之后,反相器i4與nm2將pm3的漏極鎖定為低電平,保證nm5導(dǎo)通,當(dāng)~rst為高電平時,nm3用于將nm5的柵極電壓拉低。當(dāng)nm5導(dǎo)通后,nm4用于檢測輸入信號的上升沿,當(dāng)nm4檢測到輸入信號的上升沿,反相器i5與pm4將nm4的漏極電壓鎖定為高電平,nm4的漏極為高電平時,pm8由關(guān)斷狀態(tài)變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),pm5用于確保復(fù)位信號rst為低電平時,pm8的柵極為高電平,保證pm8處于關(guān)斷狀態(tài)。反相器i8、i9、i10用于將輸入信號延遲一段時間,延遲后的信號與未延遲的信號經(jīng)過與非門i12之后形成窄脈沖,pm6用于檢測該脈沖的下降沿,檢測到下降沿之后,反相器i11與nm7將pm6的漏極電壓鎖定為低電平,pm6的漏極為高電平時,pm9由導(dǎo)通狀態(tài)轉(zhuǎn)換為關(guān)斷狀態(tài),nm8用于確?!玶st為高電平時,pm9的柵極為低電平,保證pm9處于導(dǎo)通狀態(tài)。反相器i6、i7和nm6確保pm7導(dǎo)通之后pm9才可以轉(zhuǎn)為關(guān)斷狀態(tài)。當(dāng)~rst為高電平時,nm10導(dǎo)通,將電容c上存儲的電荷釋放。

整體電路,當(dāng)復(fù)位信號無效后,先檢測到輸入信號的第一個下降沿,此后再檢測輸入信號的兩次上升沿,第一個上升沿使pm8由關(guān)斷狀態(tài)轉(zhuǎn)換為導(dǎo)通狀態(tài),第二個上升沿使pm9由導(dǎo)通狀態(tài)轉(zhuǎn)換為關(guān)斷狀態(tài),因此,電容c僅被偏置電流源充電一個輸入信號周期,之后一直保持存儲的電荷,直到復(fù)位信號再次有效,將電容c上存儲的電荷釋放。

因?yàn)殡娙輈僅被充電一個輸入信號周期,所以輸出信號僅延后輸入信號一個周期,該電路可對輸入信號做出快速響應(yīng),達(dá)到高速轉(zhuǎn)換的效果。

經(jīng)過頻率電壓轉(zhuǎn)換電路后,最終輸出電壓為:

其中,fin為輸入信號的頻率,為pmos管pm7產(chǎn)生的電流。

本發(fā)明采用檢測輸入信號進(jìn)行兩次上升沿檢測,控制兩個開關(guān)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換,使得兩個開關(guān)共同導(dǎo)通時,偏置電流源為電容充電時間僅為輸入信號的一個周期,從而實(shí)現(xiàn)電路由頻率信號到電壓信號的快速轉(zhuǎn)換,減少輸出建立時間,提高整體電路系統(tǒng)的工作效率和響應(yīng)速度。此外,本發(fā)明在簡化電路結(jié)構(gòu)的同時,提升了電路對輸入信號的處理速度,降低了功耗,未使用電阻,僅使用一個電容,不需要外部施加控制信號,有效地減小了寄生電容效應(yīng)、由溫度變化引起的熱噪聲影響并減小版圖面積,完全與標(biāo)準(zhǔn)cmos工藝兼容,降低了生產(chǎn)成本。電路僅需要一個輸入信號周期,就可以完成從頻率到電壓的轉(zhuǎn)換,減少輸出建立時間,提高整體電路系統(tǒng)的工作效率和響應(yīng)速度。圖2為本發(fā)明的輸入輸出關(guān)系圖。在0.18-umcmos工藝標(biāo)準(zhǔn)下,cadencespectre仿真表明,可檢測頻率范圍0.3g~4g,輸出電壓范圍175mv~1.735v,1.8v供電條件下總功耗為1.410mw,電路延時最少可為260.732ps。本發(fā)明能夠克服傳統(tǒng)的頻率電壓轉(zhuǎn)換電路的輸出建立時間長,反應(yīng)速度較慢,檢測頻帶范圍窄、靈敏度較低、易受噪聲影響、芯片面積和功耗過大等問題,

本發(fā)明對于輸入信號進(jìn)行兩次上升沿檢測,在檢測到第一個上升沿之后,控制一個開關(guān)由關(guān)斷狀態(tài)轉(zhuǎn)為導(dǎo)通狀態(tài),在檢測到第二個上升沿之后,控制另一個開關(guān)由導(dǎo)通狀態(tài)轉(zhuǎn)為關(guān)斷狀態(tài),兩個開關(guān)共同導(dǎo)通時,偏置電流源為電容充電,這樣兩個開關(guān)共同導(dǎo)通的時間僅為輸入信號的一個周期,電容被充電也僅為輸入信號的一個周期,便能夠?qū)崿F(xiàn)電路由頻率信號到電壓信號的快速轉(zhuǎn)換,并達(dá)到低延遲、快速響應(yīng)的效果。此外,本發(fā)明還簡化了電路結(jié)構(gòu),降低了功耗,未使用電阻,僅使用一個電容,有效地減小了寄生電容效應(yīng)、由溫度變化引起的熱噪聲影響并減小版圖面積,完全與標(biāo)準(zhǔn)的cmos工藝兼容,降低了生產(chǎn)成本。

需要說明的是,盡管以上本發(fā)明所述的實(shí)施例是說明性的,但這并非是對本發(fā)明的限制,因此本發(fā)明并不局限于上述具體實(shí)施方式中。在不脫離本發(fā)明原理的情況下,凡是本領(lǐng)域技術(shù)人員在本發(fā)明的啟示下獲得的其它實(shí)施方式,均視為在本發(fā)明的保護(hù)之內(nèi)。

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