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檢測(cè)電路和傳感器裝置的制作方法

文檔序號(hào):7516625閱讀:207來源:國知局
專利名稱:檢測(cè)電路和傳感器裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及確保在電源接通時(shí)輸出的信號(hào)的可靠性的檢測(cè)電路和傳感器裝置。
背景技術(shù)
在傳感器裝置等使用的檢測(cè)電路中,規(guī)定了適于該電路的可動(dòng)作電源電壓范圍。在該可動(dòng)作電源電壓范圍內(nèi),能保證該電路的正常動(dòng)作,確保從該電路輸出的信號(hào)的可靠性。 在電源接通時(shí),由于該電源電壓在達(dá)到可動(dòng)作電源電壓之前瞬態(tài)上升,因而發(fā)生在達(dá)到上述的可動(dòng)作電源電壓之前的狀態(tài)轉(zhuǎn)變。在檢測(cè)電路中,為了確保其間輸出的信號(hào)的可靠性,實(shí)施控制并確定輸出信號(hào)的處置(例如,參照專利文獻(xiàn)1)。 作為這樣的處置,有時(shí)采取這樣的處置設(shè)置電源電壓監(jiān)視電路,監(jiān)視所輸入的電源電壓,檢測(cè)低電源電壓狀態(tài)。例如,在專利文獻(xiàn)l的圖l所示的電源電壓檢測(cè)電路中,當(dāng)要監(jiān)視的電源電壓達(dá)到預(yù)定的設(shè)定值以上時(shí),向電子電路20提供允許動(dòng)作信號(hào)。由此,能防止電子電路20進(jìn)行誤動(dòng)作。 并且,期望的是,檢測(cè)狀態(tài)的傳感器裝置以低消耗電力進(jìn)行動(dòng)作。特別是在檢測(cè)狀
態(tài)的溫度的溫度傳感器中,有時(shí)會(huì)由于傳感器裝置的自身發(fā)熱而妨礙準(zhǔn)確測(cè)定。專利文獻(xiàn)1日本特開平08-279739號(hào)公報(bào) 然而,專利文獻(xiàn)l所示的電源電壓監(jiān)視電路包含泄漏電阻。因此,電源電壓監(jiān)視電路盡管是以檢測(cè)電源電壓的下降為目的的電路,然而存在這樣的問題即使電源電壓在可動(dòng)作電源電壓范圍內(nèi),也會(huì)由于設(shè)在電源電壓監(jiān)視電路內(nèi)的泄漏電阻等而白白地消耗電力。 而且,為了以包含這樣的泄漏電阻的結(jié)構(gòu)進(jìn)行低消耗電力化,需要提高泄漏電阻的阻抗。提高泄漏電阻的阻抗成為芯片面積增大的原因,存在引起成本增大的問題。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明正是為了解決上述問題而完成的,本發(fā)明提供一種通過削減了消耗電力的
電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行電源電壓監(jiān)視的檢測(cè)電路和具有該檢測(cè)電路的傳感器裝置。 為了解決上述問題,本發(fā)明提供一種檢測(cè)電路,該檢測(cè)電路檢測(cè)所輸入的輸入信
號(hào)并將輸出信號(hào)輸出,其特征在于,該檢測(cè)電路具有中斷條件生成電路,其直接檢測(cè)所提
供的電源電壓,并在該電源電壓轉(zhuǎn)變到規(guī)定的電壓范圍之前輸出中斷信號(hào);以及中斷條件
接受電路,其在基于所述中斷信號(hào)的中斷被解除之前,不允許輸出所述輸入信號(hào)而輸出預(yù)
定電壓作為輸出信號(hào),當(dāng)基于該中斷信號(hào)的中斷被解除時(shí),允許輸出所述輸入信號(hào)而將其
作為輸出信號(hào)來輸出。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件生成電路具有判定電路,該判定電路將由預(yù)先規(guī)定的電位差表示的偏移電位設(shè)定為一個(gè)輸入,在所輸入的兩個(gè)信號(hào)的電位差未達(dá)到該偏移電位的情況下輸出所述中斷信號(hào),在該電位差達(dá)到該偏移電位的情況下解除所述中斷信號(hào)。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件生成電路在從電源接通起 到經(jīng)過預(yù)先規(guī)定的時(shí)間為止輸出所述中斷信號(hào),在經(jīng)過該時(shí)間之后解除所述中斷信號(hào)。
并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件生成電路通過基于預(yù)先規(guī) 定的閾值電位的比較,在所述電源電壓未達(dá)到該閾值電位的情況下輸出所述中斷信號(hào),在 該電源電壓達(dá)到該閾值電位的情況下解除所述中斷信號(hào)。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述預(yù)先規(guī)定的閾值電位是由進(jìn)行開關(guān) 動(dòng)作的半導(dǎo)體元件設(shè)定的閾值電位。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件生成電路具有保持所述中 斷信號(hào)的狀態(tài)的保持電路。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件生成電路在從電源接通起 到經(jīng)過預(yù)先規(guī)定的時(shí)間為止輸出使所述保持電路復(fù)位的復(fù)位指示,在經(jīng)過該時(shí)間之后解除 所述復(fù)位指示,在檢測(cè)出所述電源電壓達(dá)到預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓的情況下,對(duì)所述保持電 路進(jìn)行置位來解除所述中斷信號(hào)。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件生成電路通過基于預(yù)先規(guī) 定的閾值電位的比較,在所述電源電壓未達(dá)到該閾值電位的情況下輸出使所述保持電路復(fù) 位的復(fù)位指示,在該電源電壓達(dá)到該閾值電位的情況下解除所述復(fù)位指示,在檢測(cè)出所述 電源電壓達(dá)到預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓的情況下,對(duì)所述保持電路進(jìn)行置位來解除所述中斷信號(hào)。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件接受電路在被設(shè)定為在基 于所述中斷信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出所述輸入信號(hào)而輸出預(yù)定電壓作為輸出信 號(hào)的中斷狀態(tài)的情況下,輸出預(yù)定邏輯的信號(hào),在該中斷狀態(tài)被解除的解除狀態(tài)的情況下, 根據(jù)所述輸入信號(hào)選擇輸出信號(hào)的邏輯。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述中斷條件接受電路在被設(shè)定為在基 于所述中斷信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出所述輸入信號(hào)而輸出預(yù)定電壓作為輸出信 號(hào)的中斷狀態(tài)的情況下,輸出預(yù)定電位的信號(hào),在該中斷狀態(tài)被解除的解除狀態(tài)的情況下, 根據(jù)所述輸入信號(hào)選擇輸出信號(hào)的電位。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述檢測(cè)電路還具有檢測(cè)所述輸入信號(hào) 的比較器,所述中斷條件接受電路被輸入所述比較器的輸出信號(hào),并根據(jù)所述中斷信號(hào)生 成進(jìn)行輸出的輸出信號(hào)。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述檢測(cè)電路還具有檢測(cè)所述輸入信號(hào) 的比較器,所述中斷條件接受電路根據(jù)所述中斷信號(hào)生成進(jìn)行輸出的輸出信號(hào),并將輸出 信號(hào)輸入到所述比較器。 并且,本發(fā)明提供一種傳感器裝置,其特征在于,該傳感器裝置具有上述發(fā)明中
的任意一項(xiàng)所述的檢測(cè)電路;以及檢測(cè)部,其輸出與檢測(cè)出的物理量對(duì)應(yīng)的信息。 并且,本發(fā)明在上述發(fā)明中,其特征在于,所述檢測(cè)部是檢測(cè)溫度的溫度傳感器。 根據(jù)本發(fā)明,檢測(cè)電路檢測(cè)所輸入的輸入信號(hào)并將輸出信號(hào)輸出。中斷條件生成
電路直接檢測(cè)所提供的電源電壓,并在該電源電壓轉(zhuǎn)變到規(guī)定的電壓范圍之前輸出中斷信
號(hào)。中斷條件接受電路在基于中斷信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出輸入信號(hào)而輸出預(yù)定電壓作為輸出信號(hào),當(dāng)基于該中斷信號(hào)的中斷被解除時(shí)允許輸出輸入信號(hào)而將其作為輸出 信號(hào)來輸出。 由此,在檢測(cè)電路中,中斷條件生成電路直接檢測(cè)電源電壓。檢測(cè)電路不使用轉(zhuǎn)換 電源電壓的電路即可檢測(cè)電源電壓。并且,可抑制電壓轉(zhuǎn)換所需要的消耗電力,可省去轉(zhuǎn)換 所需要的電路。即,對(duì)于檢測(cè)電路在電源剛接通后輸出的輸出信號(hào),通過中斷條件生成電路 檢測(cè)出電源電壓轉(zhuǎn)變到規(guī)定的電壓范圍,并在解除中斷信號(hào)之前通過中斷條件接受電路輸 出預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓,當(dāng)中斷信號(hào)被解除時(shí)可允許輸出輸入信號(hào)而將其作為輸出信號(hào)來 輸出。于是,通過避免輸出在電源剛接通后從檢測(cè)電路輸出的表示不穩(wěn)定狀態(tài)的信號(hào),還能 確保輸出信號(hào)的可靠性。


圖1是示出本發(fā)明的第1實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖2是示出第1實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 圖3是示出第2實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖4是示出第2實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 圖5是示出第3實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖6是示出第3實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 圖7是示出第4實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖8是示出第4實(shí)施方式的低電源電壓檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖9是示出第4實(shí)施方式的低電源電壓檢測(cè)電路的動(dòng)作的圖。 圖10是示出第4實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 圖11是示出第5實(shí)施方式的低電源電壓檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖12是示出第5實(shí)施方式的低電源電壓檢測(cè)電路的動(dòng)作的圖。 圖13是示出第6實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖14是示出第6實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 圖15是示出第7實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖16是示出第7實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。
具體實(shí)施例方式
以下,參照

本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施方式的檢測(cè)電路。
(第1實(shí)施方式) 圖i是示出第1實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 檢測(cè)電路IOO具有中斷條件生成電路10a、中斷條件接受電路20a以及比較器 30。檢測(cè)電路100中的中斷條件生成電路10a具有兩個(gè)輸入端子(Tip、 Tin)和輸出端子 To。中斷條件生成電路10a將所輸入的兩個(gè)信號(hào)的電位進(jìn)行比較,檢測(cè)其電位差是否在預(yù) 定值以上,使用二值化后的邏輯信號(hào)來輸出檢測(cè)結(jié)果。 作為中斷條件生成電路10a的一個(gè)形式示出偏移比較器11。偏移比較器11具有 偏置電壓源lib和比較器llc。偏置電壓源lib產(chǎn)生預(yù)定的偏置電位Vb,在所輸入的信號(hào) 中設(shè)定所產(chǎn)生的電位量的電壓偏移。比較器llc對(duì)所輸入的兩個(gè)信號(hào)的電位差進(jìn)行檢測(cè)。
6
在偏移比較器11中,輸入端子Tin經(jīng)由偏置電壓源lib與比較器11c的反相輸入 端連接,輸入端子Tip與比較器11c的同相輸入端連接,比較器11c的輸出端與輸出端子To 連接。 輸入到輸入端子Tin的信號(hào)通過偏置電壓源llb轉(zhuǎn)換為高出偏置電位Vb的電位, 并輸入到比較器llc。 通過采用這種結(jié)構(gòu),偏移比較器ll通過比輸入到輸入端子Tin的信號(hào)的電壓高出 預(yù)定電壓(偏置電位Vb)的閾值電壓來比較輸入到輸入端子Tip的信號(hào)的電壓。輸入到輸 入端子Tip的信號(hào)的電位從比輸入到輸入端子Tin的信號(hào)的電位加上偏置電位Vb后的電 壓低的狀態(tài)轉(zhuǎn)變成比所述電壓高的狀態(tài)時(shí),輸出信號(hào)反轉(zhuǎn)。該輸出信號(hào)在前者的狀態(tài)(比 加上偏置電位Vb后的電壓低的狀態(tài))下,示出低電平。 從中斷條件生成電路lOa輸出與偏移比較器11的輸出相同的信號(hào)。
中斷條件接受電路20a具有信號(hào)輸入端子In、控制輸入端子Cont和輸出端子 0ut。作為中斷條件接受電路20a的一個(gè)形式示出輸出設(shè)定電路21。輸出設(shè)定電路21具有 反相器(反相電路)21a和NAND("與非")門21b。在輸出設(shè)定電路21中,信號(hào)輸入端子 In與NAND門21b的一個(gè)輸入端連接,控制輸入端子Cont與NAND門21b的另一個(gè)輸入端 連接,NAND門21b的輸出端經(jīng)由反相器21a與輸出端子Out連接。通過采用這種結(jié)構(gòu),在 輸入到控制輸入端子Cont的控制信號(hào)Scont為低電平的情況下,輸出信號(hào)Vout被設(shè)定為 低電平,在控制信號(hào)Scont為低電平的情況下,向輸出信號(hào)Vout輸出表示與所輸入的信號(hào) Sg相同邏輯的信號(hào)。即,中斷條件接受電路20a在解除作為控制信號(hào)輸入的中斷信號(hào)引起 的中斷以前,不允許輸出所輸入的信號(hào)Sg,將表示低電平的預(yù)定的電壓作為輸出信號(hào)Vout 輸出。此外,中斷條件接受電路20a在解除中斷信號(hào)引起的中斷時(shí),允許輸出所輸入的信號(hào) Sg并作為輸出信號(hào)Vout輸出。 比較器30檢測(cè)所輸入的兩個(gè)信號(hào)的電位差,用二值化后的邏輯信號(hào)來輸出根據(jù) 檢測(cè)到的電位差而判定出的結(jié)果。 接著,示出構(gòu)成傳感器電路的檢測(cè)電路100的連接例。向檢測(cè)電路100輸入使檢 測(cè)電路100動(dòng)作的電源電壓VDD、來自未圖示的傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp和從未圖示的 基準(zhǔn)電源RF輸出的基準(zhǔn)電壓Vref。未圖示的傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF將恒流源連接到與 電源連接的電源端子,并經(jīng)由成為該恒流源的負(fù)載的阻抗元件與接地電壓VSS連接。各自 的輸出從恒流源和阻抗元件的連接點(diǎn)輸出。由此,在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出 電壓通過電流源的作用成為電源電壓。 在中斷條件生成電路lOa中的輸入端子Tip上,連接電源并輸入電源電壓VDD。此 外,在輸入端子Tin上連接未圖示的傳感器電路的輸出端。 在比較器30中的同相輸入端子上,連接輸出基準(zhǔn)電壓Vref的未圖示的基準(zhǔn)電源 RF,在反相輸入端子上連接未圖示的傳感器電路的輸出端。 在中斷條件接受電路20a中的輸入端子In上連接比較器30的輸出端,在控制輸 入端子Cont上連接中斷條件生成電路10a的輸出端子To,輸出端子To與檢測(cè)電路100的 輸出端子連接。 在這種結(jié)構(gòu)的檢測(cè)電路100中,從中斷條件生成電路10a輸出的控制信號(hào)Scont, 在電源電壓VDD比對(duì)輸入信號(hào)Vtemp的電壓加上偏置電位Vb后的電位低的情況下示出低CN
電平。此外,從中斷條件生成電路10a輸出的控制信號(hào)Scont,在電源電壓VDD比對(duì)輸入信號(hào)Vtemp的電壓加上偏置電位Vb后的電位高的情況下示出高電平。 比較器30的輸出信號(hào)Sg在輸入信號(hào)Vtemp的電壓比基準(zhǔn)電壓Vref低的情況下示出高電平。此外,在輸入信號(hào)Vtemp的電壓比基準(zhǔn)電壓Vref高的情況下示出低電平。
在中斷條件接受電路20a的輸出信號(hào)Vout中,在控制信號(hào)Scont為低電平的情況下,固定輸出低電平,在控制信號(hào)Scont為高電平的情況下,輸出根據(jù)輸入信號(hào)Vtemp而變化的來自比較器30的輸出信號(hào)Sg。 圖2是示出第1實(shí)施方式中的檢測(cè)電路100的動(dòng)作的時(shí)序圖的例子。按照?qǐng)D1的框圖所示的點(diǎn)A H,針對(duì)這些點(diǎn)中的各信號(hào)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行說明。 點(diǎn)A的波形表示從傳感器電路輸入、檢測(cè)電路100進(jìn)行檢測(cè)處理的輸入信號(hào)Vtemp的電壓轉(zhuǎn)變。點(diǎn)B的波形表示供給到檢測(cè)電路100的電源電壓VDD的電壓轉(zhuǎn)變。該電源電壓VDD表示供給到檢測(cè)電路100以及未在圖1示出的基準(zhǔn)電源RF和傳感器電路的電源電壓。點(diǎn)C的波形表示通過中斷條件生成電路10a中的偏移比較器11判定出、從中斷條件生成電路10a輸出的控制信號(hào)Scont的電壓轉(zhuǎn)變。根據(jù)該信號(hào)控制中斷條件接受電路20a。點(diǎn)F的波形表示從基準(zhǔn)電源RF輸出的基準(zhǔn)電壓Vref的電壓轉(zhuǎn)變。點(diǎn)G的波形表示比較器30的判定結(jié)果即輸出信號(hào)Sg的電壓轉(zhuǎn)變。該信號(hào)成為到中斷條件接受電路20a的輸入信號(hào)。點(diǎn)H的波形表示中斷條件接受電路20a的輸出信號(hào)Vout的電壓轉(zhuǎn)變。在該時(shí)序圖所示的范圍中,表示未發(fā)生應(yīng)該通過傳感器電路檢測(cè)的現(xiàn)象的狀態(tài),輸出信號(hào)Vout始終示出低電平。 在圖示的初始狀態(tài)下,電源為未接通的狀態(tài),在各個(gè)電路中也沒有電荷的充電等,各信號(hào)均示出無信號(hào)的狀態(tài)。 在時(shí)刻tl,針對(duì)檢測(cè)電路100以及與檢測(cè)電路100連接的傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF接通電源。 此后,電源電壓VDD逐漸上升。從相同的電源供給電力的傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出電壓通過電流源的作用變成電源電壓VDD。輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref隨著電源電壓VDD的上升表現(xiàn)出同樣的變化特性而逐漸上升。 在中斷條件生成電路10a中,通過在所輸入的信號(hào)的判定中對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移電位來進(jìn)行比較,即使在所輸入的信號(hào)的電位差較小的情況下也輸出通過偏移后的電位進(jìn)行比較判定的結(jié)果,因此,輸出信號(hào)不會(huì)交替輸出高電平和低電平而成為類似抖動(dòng)的不穩(wěn)定的狀態(tài)。因此控制信號(hào)Scont示出低電平。 在檢測(cè)電路100中,在電源接通后到供給可動(dòng)作電源電壓之前的過渡狀態(tài)下,有時(shí)向比較器30的輸出信號(hào)Sg輸出不需要的檢測(cè)信號(hào)。即,因?yàn)闆]有達(dá)到比較器30具有的輸入信號(hào)判定電路正常動(dòng)作所需要的電源電壓,因而輸出信號(hào)Sg成為不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。 另一方面,中斷條件接受電路20a在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的電壓之前,不允許輸出輸入信號(hào)而將預(yù)定的電壓作為輸出信號(hào)Vout輸出。作為輸出信號(hào)Vout輸出的預(yù)定的電壓,在傳感器電路中設(shè)定表示非檢測(cè)狀態(tài)(解除狀態(tài))的電壓,根據(jù)控制信號(hào)Scont進(jìn)行控制。在控制信號(hào)Scont中輸出低電平,由此輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要
8的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t2,電源電壓VDD上升,各個(gè)電路轉(zhuǎn)變成可動(dòng)作的狀態(tài)。
在中斷條件生成電路10a中,輸入信號(hào)Vtemp隨著電源電壓VDD的上升而上升,它們的電位差處于較小的狀態(tài)。通過對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移電位,所輸出的控制信號(hào)Scont確定為低電平。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref也隨著電源電壓VDD的上升而逐漸上升,因此它們的電位差處于較小的狀態(tài)。對(duì)電位差較小的兩個(gè)信號(hào)進(jìn)行比較而得到的輸出信號(hào)Sg繼續(xù)不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。在中斷條件接受電路20a中,通過將控制信號(hào)Scont確定為低電平,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t3,在從基準(zhǔn)電源RF輸入的基準(zhǔn)電壓Vref達(dá)到預(yù)定的電壓時(shí)進(jìn)行恒壓控制,輸入恒定的電壓。電源電壓VDD和來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp的電位繼續(xù)上升。
基準(zhǔn)電壓Vref表示預(yù)定的電壓,基準(zhǔn)電壓Vref表示比輸入信號(hào)Vtemp低的電位,因此,輸出信號(hào)Sg從狀態(tài)不確定的不定狀態(tài)轉(zhuǎn)變成輸出正確的判定結(jié)果的狀態(tài)。此外,通過繼續(xù)基于控制信號(hào)Scont的控制,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t4,來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp轉(zhuǎn)變成表示預(yù)定的檢測(cè)狀態(tài)的穩(wěn)定動(dòng)作狀態(tài)。由此,輸入信號(hào)Vtemp根據(jù)傳感器電路檢測(cè)的狀態(tài)而變化,此前繼續(xù)的伴隨電源電壓VDD的上升的上升停止。此外,電源電壓VDD比通過傳感器電路具有的恒流電路供給的電流和傳感器電路的阻抗而確定的輸入信號(hào)Vtemp的電壓值高,由此,能夠檢測(cè)來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp引起的變化。 在時(shí)刻t5,通過中斷條件生成電路lOa檢測(cè)在來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp
和電源電壓VDD中產(chǎn)生預(yù)定的電位差、即中斷條件生成電路10a中的偏移電位的電壓以上
的電位差的情況。示出了通過該檢測(cè),電源電壓VDD轉(zhuǎn)變成向傳感器電路供給可動(dòng)作的電
源電壓的狀態(tài)的情況。在中斷條件生成電路10a中,通過解除控制信號(hào)Scont的中斷狀態(tài)
(低電平),控制信號(hào)Scont的電壓伴隨電源電壓VDD的電位上升而上升。 在時(shí)刻t6,電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓而停止上升,電源電壓VDD示
出恒定值。此外,控制信號(hào)Scont的電壓上升也停止而轉(zhuǎn)變成示出恒定值的狀態(tài)。 如上所示,各信號(hào)的狀態(tài)通過接通電源而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)
作電源電壓之前,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。(第2實(shí)施方式) 參照附圖,示出不同方式的檢測(cè)電路的實(shí)施方式。
圖3是示出第2實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 檢測(cè)電路200具有;中斷條件生成電路10b、中斷條件接受電路20a以及比較器30。對(duì)與圖l相同的結(jié)構(gòu)標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),對(duì)不同的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。 檢測(cè)電路200中的中斷條件生成電路10b在電源接通時(shí),在預(yù)定時(shí)間的期間,輸出保持初始狀態(tài)的信號(hào)。中斷條件生成電路10b由POC(Power On Clear :上電清零)電路12構(gòu)成。POC電路12是所謂的電源接通初始化電路。 在POC電路12中,對(duì)于串聯(lián)連接的電容12C和電阻12R,電容12C的一端與電源(電源電壓VDD)連接,電阻12R的一端與成為基準(zhǔn)的電源(接地電壓VSS)連接。電容12C和電阻12R的連接點(diǎn)與反相器(NOT電路)12a的輸入端連接,反相器12a輸出中斷條件生成電路10b的控制信號(hào)Scont。該中斷條件生成電路10b的輸出端子與中斷條件接受電路20a的控制輸入端子Cont連接。 在這種結(jié)構(gòu)的檢測(cè)電路200中,從中斷條件生成電路lOa輸出的控制信號(hào)Scont在電源接通后,在經(jīng)過預(yù)定的時(shí)間以前示出低電平,在經(jīng)過預(yù)定的時(shí)間后示出高電平。
比較器30的輸出信號(hào)Sg在輸入信號(hào)Vtemp的電壓比基準(zhǔn)電壓Vref低的情況下示出高電平。此外,比較器30的輸出信號(hào)Sg在輸入信號(hào)Vtemp的電壓比基準(zhǔn)電壓Vref高的情況下示出低電平。 中斷條件接受電路20a的輸出信號(hào)Vout在控制信號(hào)Scont為低電平的情況下固定輸出低電平,在控制信號(hào)Scont為高電平的情況下,輸出根據(jù)輸入信號(hào)Vtemp而變化的比較器30的輸出信號(hào)Sg。 圖4是示出第2實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 按照?qǐng)D3的框圖所示的點(diǎn)A H、點(diǎn)P和點(diǎn)Vd,針對(duì)這些點(diǎn)中的各信號(hào)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行說明。對(duì)與圖2相同的信號(hào)、時(shí)刻標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),以不同的信號(hào)、時(shí)刻為中心進(jìn)行說明。將圖2所示的檢測(cè)電路100改記作檢測(cè)電路200。 波形VDD表示P0C電路12的電源電壓VDD的電壓轉(zhuǎn)變。點(diǎn)Vd的波形表示P0C電路12中的CR電路的接合點(diǎn)Vd的電壓轉(zhuǎn)變。點(diǎn)P的波形表示通過中斷條件生成電路10b中的P0C電路12判定并輸出的控制信號(hào)Scont的電壓轉(zhuǎn)變。根據(jù)該信號(hào)控制中斷條件接受電路20a。 在圖示的初始狀態(tài)下,電源為未接通的狀態(tài),在各個(gè)電路中也沒有電荷的充電等,各信號(hào)均示出無信號(hào)的狀態(tài)。 在時(shí)刻tl,針對(duì)檢測(cè)電路200以及與檢測(cè)電路200連接的傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF接通電源。此后,電源電壓VDD逐漸上升。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出電壓通過電流源的作用變成電源電壓VDD。輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref根據(jù)電源電壓VDD的上升表現(xiàn)出同樣的變化特性而逐漸上升。 在中斷條件生成電路10b中的POC電路12中,檢測(cè)電源電壓VDD。
點(diǎn)Vd的電位根據(jù)一次延遲的瞬態(tài)特性而轉(zhuǎn)變,該一次延遲的瞬態(tài)特性由時(shí)間常數(shù)電路同定為以電源電壓VDD作為輸入的階躍響應(yīng),該時(shí)間常數(shù)電路由電容器12c和電阻12R構(gòu)成。點(diǎn)Vd的電位跟隨電源接通而上升,但反相器12a還沒有被激活,因此控制信號(hào)Scont示出低電平。 在檢測(cè)電路200中,處于電源接通后到供給可動(dòng)作電源電壓之前的過渡狀態(tài),比較器30的輸出信號(hào)Sg成為不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。 另一方面,中斷條件接受電路20a在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的電壓之前,不允許輸出輸入信號(hào)而將預(yù)定的電壓作為輸出信號(hào)Vout輸出。作為輸出信號(hào)Vout輸出的預(yù)定的電壓,在傳感器電路中設(shè)定表示非檢測(cè)狀態(tài)(解除狀態(tài))的電壓,根據(jù)控制信號(hào)Scont進(jìn)行控制。在控制信號(hào)Scont中輸出低電平,由此輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t2,電源電壓VDD上升,各個(gè)電路轉(zhuǎn)變成可動(dòng)作的狀態(tài)。
示出在中斷條件生成電路10b中的POC電路12中,點(diǎn)Vd的電位比反相器12a中的閾值電位高的狀態(tài)。隨著反相器12a的電源電壓過度上升,反相器12a的閾值電位也根據(jù)電源電壓的上升而上升。由此,控制信號(hào)Scont確定為低電平。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref也隨著電源電壓VDD的上升而逐漸上升,因此它們的電位差處于較小的狀態(tài)。對(duì)電位差較小的兩個(gè)信號(hào)進(jìn)行比較而得到的輸出信號(hào)Sg繼續(xù)不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。在中斷條件接受電路20a中,通過將控制信號(hào)Scont確定為低電平,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
在時(shí)刻t3,在從基準(zhǔn)電源RF輸入的基準(zhǔn)電壓Vref達(dá)到預(yù)定的電壓時(shí)進(jìn)行恒壓控制,輸入恒定的電壓。電源電壓VDD和來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp的電位繼續(xù)上升。
基準(zhǔn)電壓Vref表示預(yù)定的電壓,基準(zhǔn)電壓Vref表示比輸入信號(hào)Vtemp低的電位,因此,輸出信號(hào)Sg從狀態(tài)不確定的不定狀態(tài)轉(zhuǎn)變成輸出正確的判定結(jié)果的狀態(tài)。此外,通過繼續(xù)基于控制信號(hào)Scont的控制,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t4,來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp轉(zhuǎn)變成表示預(yù)定的檢測(cè)狀態(tài)的穩(wěn)定動(dòng)作狀態(tài)。由此,輸入信號(hào)Vtemp根據(jù)傳感器電路檢測(cè)的狀態(tài)而變化,此前繼續(xù)的伴隨電源電壓VDD的上升的上升停止。此外,電源電壓VDD比通過傳感器電路具有的恒流電路供給的電流和傳感器電路的阻抗而確定的輸入信號(hào)Vtemp的電壓值高,由此能夠檢測(cè)來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp引起的變化。 在時(shí)刻t6,電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓而停止上升,電源電壓VDD示出恒定值。此外,控制信號(hào)Scont的電壓上升也停止而轉(zhuǎn)變成示出恒定值的狀態(tài)。
在中斷條件生成電路10b的POC電路12中,電源電壓VDD轉(zhuǎn)變成恒壓控制,因此,點(diǎn)Vd的電位上升停止而轉(zhuǎn)為下降。 在時(shí)刻t7,在中斷條件生成電路10b的POC電路12中,通過將點(diǎn)Vd的電位降低到反相器12a的閾值電壓以下,控制信號(hào)Scont轉(zhuǎn)變成高電平。中斷條件生成電路10b解除輸出到控制信號(hào)Scont的控制信號(hào)的中斷狀態(tài)(低電平)。由此,檢測(cè)電路200轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行檢測(cè)信號(hào)的輸出的通常狀態(tài)。 如上所示,各信號(hào)的狀態(tài)通過接通電源而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓之前,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
(第3實(shí)施方式) 參照附圖,示出不同方式的檢測(cè)電路的實(shí)施方式。
圖5是示出第3實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 檢測(cè)電路300具有中斷條件生成電路10c、中斷條件接受電路20a以及比較器30。對(duì)與圖l和圖3相同的結(jié)構(gòu)標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),對(duì)不同的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。
在檢測(cè)電路300中,中斷條件生成電路10c具有偏移比較器11、 POC電路13以及RS觸發(fā)器14。 POC電路13是所謂的電源接通初始化電路。在POC電路13中,對(duì)于串聯(lián)連接的電容13C和電阻13R,電容13C的一端與電源的正極(電源電壓VDD)連接,電阻13R的一端與電源的負(fù)極(接地電壓VSS)連接。電容13C和電阻13R的連接點(diǎn)與緩沖器13b的輸入端連接。緩沖器13b在所輸入的電壓(點(diǎn)Vd的電壓)達(dá)到緩沖器13b的閾值電壓(反轉(zhuǎn)電
11壓)以上時(shí),輸出信號(hào)Sp'變成由電源電壓VDD所示的高電平,在達(dá)到閾值電壓(反轉(zhuǎn)電壓)以下時(shí),輸出信號(hào)Sp'變成由基準(zhǔn)電壓VSS所示的低電平。從緩沖器13b輸出的信號(hào)成為P0C電路13的輸出信號(hào)。當(dāng)Vd達(dá)到緩沖器13b的反轉(zhuǎn)電壓以上時(shí),信號(hào)Sp'變成電源電壓VDD,當(dāng)達(dá)到反轉(zhuǎn)電壓以下時(shí),信號(hào)Sp'變成基準(zhǔn)電壓VSS。緩沖器13b的閾值電壓變成電源電壓VDD的一半電壓。 偏移比較器ll輸出信號(hào)Sc。信號(hào)Sc與實(shí)施方式中的控制信號(hào)Scont相當(dāng)。RS觸發(fā)器14示出RS型觸發(fā)器。 偏移比較器11的輸出端與RS觸發(fā)器14的置位輸入端(S)連接,P0C電路13的輸出端與RS觸發(fā)器14的復(fù)位輸入端(R)連接,RS觸發(fā)器14的輸出端輸出中斷條件生成電路10c的控制信號(hào)Scont。 RS觸發(fā)器14在向置位輸入端(S)和復(fù)位輸入端(R)輸入高電平的情況下,分別將輸出信號(hào)設(shè)定為高電平(置位)和低電平(復(fù)位),在均被輸入高電平時(shí),優(yōu)先復(fù)位請(qǐng)求來設(shè)定低電平(復(fù)位)。 在這種結(jié)構(gòu)的檢測(cè)電路300中,從中斷條件生成電路10c輸出的控制信號(hào)Scont在電源電壓VDD比對(duì)輸入信號(hào)Vtemp的電壓加上偏置電位Vb后的電位低的情況下示出低電平。此外,控制信號(hào)Scont在電源電壓VDD比對(duì)輸入信號(hào)Vtemp的電壓加上偏置電位Vb后的電位高的情況下示出高電平。 從中斷條件生成電路10c輸出的控制信號(hào)Scont在電源接通后,在經(jīng)過預(yù)定的時(shí)間以前示出高電平,在經(jīng)過預(yù)定的時(shí)間后示出低電平。 比較器30的輸出信號(hào)Sg在輸入信號(hào)Vtemp的電壓比基準(zhǔn)電壓Vref低的情況下示出高電平。此外,在輸入信號(hào)Vtemp的電壓比基準(zhǔn)電壓Vref高的情況下示出低電平。
中斷條件接受電路20a的輸出信號(hào)Vout在控制信號(hào)Scont為低電平的情況下固定輸出低電平,在控制信號(hào)Scont為高電平的情況下,輸出根據(jù)輸入信號(hào)Vtemp而變化的比較器30的輸出信號(hào)Sg。 圖6是示出第3實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 按照?qǐng)D5的框圖所示的點(diǎn)A H和點(diǎn)P',針對(duì)這些點(diǎn)中的各信號(hào)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行說
明。對(duì)與圖2和圖4相同的信號(hào)、時(shí)刻標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),以不同的信號(hào)、時(shí)刻為中心進(jìn)行說明。
將圖2所示的檢測(cè)電路100和圖4所示的檢測(cè)電路200改記作檢測(cè)電路300。 點(diǎn)C的波形表示從中斷條件生成電路10c中的偏移比較器11輸出的信號(hào)Sc的
電壓轉(zhuǎn)變。點(diǎn)E的波形表示從中斷條件生成電路10c中的RS觸發(fā)器14輸出的控制信號(hào)
Scont。點(diǎn)P'的波形表示從中斷條件生成電路10c中的P0C電路13輸出的信號(hào)Sp'的電
壓轉(zhuǎn)變。 在圖示的初始狀態(tài)下,電源為未接通的狀態(tài),在各個(gè)電路中也沒有電荷的充電等,各信號(hào)均示出無信號(hào)的狀態(tài)。 在時(shí)刻tl,針對(duì)檢測(cè)電路300以及與檢測(cè)電路300連接的傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF接通電源。此后,電源電壓VDD逐漸上升。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出電壓通過電流源的作用變成電源電壓VDD。輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref根據(jù)電源電壓VDD的上升表現(xiàn)出同樣的變化特性而逐漸上升。 在檢測(cè)電路300中,處于電源接通后到供給可動(dòng)作電源電壓之前的過渡狀態(tài),比較器30的輸出信號(hào)Sg成為不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。 在中斷條件生成電路10c的偏移比較器11中,通過在所輸入的信號(hào)的判定中對(duì)一
個(gè)信號(hào)施加偏移電位來進(jìn)行比較,即使在所輸入的信號(hào)的電位差較小的情況下也輸出通過
偏移后的電位進(jìn)行比較判定的結(jié)果,因此不會(huì)變得不穩(wěn)定。因此信號(hào)Sc示出低電平。 在POC電路13中,檢測(cè)電源電壓VDD。點(diǎn)Vd的電位跟隨電源接通而上升,但緩沖
器13b還沒有被激活,因此信號(hào)Sp'示出低電平。RS觸發(fā)器14向置位(S)端子輸入低電
平,向復(fù)位(R)端子輸入低電平,但還沒有被激活,因此控制信號(hào)Scont輸出保持初始狀態(tài)
的低電平。 另一方面,中斷條件接受電路20a在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的電壓之前,不允許輸 出輸入信號(hào)而將預(yù)定的電壓作為輸出信號(hào)Vout輸出。作為輸出信號(hào)Vout輸出的預(yù)定的電 壓,在傳感器電路中設(shè)定表示非檢測(cè)狀態(tài)(解除狀態(tài))的電壓,根據(jù)控制信號(hào)Scont進(jìn)行控 制。在控制信號(hào)Scont中輸出低電平,由此輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要 的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t2,電源電壓VDD上升,各個(gè)電路轉(zhuǎn)變成可動(dòng)作的狀態(tài)。
在中斷條件生成電路10c的偏移比較器11中,輸入信號(hào)Vtemp和電源電壓VDD的 電位差處于較小的狀態(tài),但對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移電位,由此信號(hào)Sc確定為低電平。示出在 POC電路13中,點(diǎn)Vd上的信號(hào)的電壓比緩沖器13b中的閾值電位高的狀態(tài)。隨著緩沖器 13b的電源電壓VDD過度上升,緩沖器13b的閾值電位也根據(jù)電源電壓VDD的上升而上升。 由此,信號(hào)Sp'輸出高電平。RS觸發(fā)器14向置位(S)端子輸入低電平,向復(fù)位(R)端子輸 入高電平,向輸出(Q)端子輸出低電平作為控制信號(hào)Scont。 傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref也隨著電源
電壓VDD的上升而逐漸上升,因此它們的電位差處于較小的狀態(tài)。對(duì)電位差較小的兩個(gè)信
號(hào)進(jìn)行比較而得到的輸出信號(hào)Sg繼續(xù)不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。 在中斷條件接受電路20a中,通過將控制信號(hào)Scont確定為低電平,輸出信號(hào)Vout
確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t3,在通過基準(zhǔn)電壓Vref示出的來自基準(zhǔn)電源RF的輸入達(dá)到預(yù)定的電壓 時(shí)進(jìn)行恒壓控制,輸入恒定的電壓。電源電壓VDD和來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp的 電位繼續(xù)上升。 基準(zhǔn)電壓Vref表示預(yù)定的電壓,基準(zhǔn)電壓Vref表示比輸入信號(hào)Vtemp低的電位, 因此輸出信號(hào)Sg從狀態(tài)不確定的不定狀態(tài)轉(zhuǎn)變成輸出正確的判定結(jié)果的狀態(tài)。此外,通過 繼續(xù)基于控制信號(hào)Scont的控制,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢 測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t4,來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp轉(zhuǎn)變成表示預(yù)定的檢測(cè)狀態(tài)的穩(wěn)定 動(dòng)作狀態(tài)。由此,輸入信號(hào)Vtemp根據(jù)傳感器電路檢測(cè)的狀態(tài)而變化,此前繼續(xù)的伴隨電源 電壓VDD的上升的上升停止。此外,電源電壓VDD比通過傳感器電路具有的恒流電路供給 的電流和傳感器電路的阻抗而確定的輸入信號(hào)Vtemp的電壓值高,由此能夠檢測(cè)來自傳感 器電路的輸入信號(hào)Vtemp引起的變化。 在時(shí)刻t5,中斷條件生成電路10c中的偏移比較器11檢測(cè)在來自傳感器電路的輸 入信號(hào)Vtemp和電源電壓VDD中產(chǎn)生預(yù)定的電位差、即中斷條件生成電路10c中的偏移電位的電壓以上的電位差的情況。示出了通過該檢測(cè),電源電壓VDD轉(zhuǎn)變成向傳感器電路供 給可動(dòng)作的電源電壓的狀態(tài)的情況。 偏移比較器ll向信號(hào)Sc輸出高電平,其電位伴隨電源電壓VDD的電位上升而上 升。RS觸發(fā)器14向置位(S)端子輸入高電平,向復(fù)位(R)端子輸入高電平,向輸出(Q)端 子輸出低電平。此外,通過繼續(xù)基于控制信號(hào)Scont的控制,輸出信號(hào)Vout確保為低電平, 不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t6,電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓而停止上升,電源電壓VDD示 出恒定值。此外,除信號(hào)Sc以外,其他信號(hào)的上升也停止而轉(zhuǎn)變成示出恒定值的狀態(tài)。在 中斷條件生成電路10c中的POC電路13的點(diǎn)Vd上,點(diǎn)Vd上的信號(hào)的電位下降。點(diǎn)Vd上 的信號(hào)將電源電壓VDD的一半電壓作為閾值電壓來通過緩沖器13b判定,向信號(hào)Sp'輸出 高電平。 中斷條件生成電路10c中的RS觸發(fā)器14在輸入信號(hào)中沒有狀態(tài)的變更,向置位 (S)端子輸入高電平,向復(fù)位(R)端子輸入高電平,向輸出(Q)端子繼續(xù)輸出低電平。中斷 條件生成電路10c繼續(xù)控制信號(hào)Scont的中斷狀態(tài)(低電平)。此外,通過繼續(xù)基于控制信 號(hào)Scont的控制,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
在時(shí)刻t7,在中斷條件生成電路10c中的POC電路13的點(diǎn)Vd上,通過將點(diǎn)Vd上 的信號(hào)的電位降低到緩沖器13b的閾值電壓(電源電壓VDD的一半電壓)以下,信號(hào)Sp' 轉(zhuǎn)變?yōu)榈碗娖健?RS觸發(fā)器14向置位(S)端子輸入高電平,向復(fù)位(R)端子輸入低電平,向輸出(Q) 端子輸出高電平來作為控制信號(hào)Scont輸出。 中斷條件生成電路10c將控制信號(hào)Scont設(shè)定為中斷解除狀態(tài)(高電平)。由此, 檢測(cè)電路300轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行檢測(cè)信號(hào)的輸出的通常狀態(tài),切換為輸出中斷條件生成電路 20a的輸入即輸出信號(hào)Sg。輸出信號(hào)Sg為低電平,因此輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì) 輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 如上所示,各信號(hào)的狀態(tài)通過接通電源而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng) 作電源電壓之前,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
(第4實(shí)施方式) 參照附圖,示出不同方式的檢測(cè)電路的實(shí)施方式。
圖7是示出第4實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 檢測(cè)電路400具有中斷條件生成電路10d、中斷條件接受電路20a以及比較器 30。對(duì)與圖l和圖5相同的結(jié)構(gòu)標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),對(duì)不同的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。
在檢測(cè)電路400中,中斷條件生成電路10d具有偏移比較器11、RS觸發(fā)器14以及 低電源電壓檢測(cè)電路15。 低電源電壓檢測(cè)電路15進(jìn)行電源電壓VDD的下降檢測(cè)。 圖8是示出低電源電壓檢測(cè)電路15的一個(gè)例子的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖8所示的低電源電壓檢測(cè)電路15具有晶體管Ql和恒流源II。 晶體管Ql示出N溝道場(chǎng)效應(yīng)型晶體管(NMOSFET)。晶體管Ql的柵極與電源的正
極(電源電壓VDD)連接,源極與電源的負(fù)極(接地電壓VSS)連接,漏極與一端和電源的正
極連接的恒流源II連接。即,晶體管Ql構(gòu)成將恒流源II作為負(fù)載的源極接地型放大電路。
14
圖9是示出圖8所示的低電源電壓檢測(cè)電路15的動(dòng)作的圖。 圖9(a)是橫軸表示晶體管Q1中的柵極/源極間電壓(VGS),縱軸表示漏極電流 (ID),從而示出晶體管Q1的放大特性的曲線圖。曲線圖的橫軸上的截矩Vth表示晶體管Ql 的柵極/源極間電壓的閾值電壓。如該曲線圖所示,在晶體管Q1的柵極/源極間電壓VGS 在預(yù)定的電壓Va以下的狀態(tài)下,晶體管Ql不會(huì)變成飽和狀態(tài),不能流過在恒流源Il中設(shè) 定的恒流il。此外,在柵極/源極間電壓VGS超過預(yù)定的電壓Va的狀態(tài)下,晶體管Q1變 成飽和狀態(tài)。 圖9(b)是通過由該電路結(jié)構(gòu)所示的特性,示出施加逐漸上升的電源電壓VDD時(shí)的 信號(hào)Sd的變化的時(shí)序圖。在電源電壓VDD達(dá)到電壓Va之前,信號(hào)Sd的電壓隨著電壓VDD 的變化而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到電壓Va時(shí),信號(hào)Sd轉(zhuǎn)變成示出低電平的狀態(tài)。
返回圖7,示出中斷條件生成電路10d的連接。 偏移比較器ll的輸出端與RS觸發(fā)器14的置位輸入端(S)連接,低電源電壓檢測(cè) 電路15的輸出端與RS觸發(fā)器14的復(fù)位輸入端(R)連接,RS觸發(fā)器14的輸出端輸出中斷 條件生成電路10d的輸出信號(hào)。 圖10是示出第4實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 按照?qǐng)D7的框圖所示的點(diǎn)A H,針對(duì)這些點(diǎn)中的各信號(hào)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行說明。對(duì)與圖 2、圖4及圖6相同的信號(hào)、時(shí)刻標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),以不同的信號(hào)、時(shí)刻為中心進(jìn)行說明。將圖 2所示的檢測(cè)電路100、圖4所示的檢測(cè)電路200和圖6所示的檢測(cè)電路300改記作檢測(cè)電 路400。 點(diǎn)的波形D表示從低電源電壓檢測(cè)電路15輸出的信號(hào)Sd。 在圖示的初始狀態(tài)下,電源為未接通的狀態(tài),在各個(gè)電路中也沒有電荷的充電等, 各信號(hào)均示出無信號(hào)的狀態(tài)。 在時(shí)刻tl,針對(duì)檢測(cè)電路400以及與檢測(cè)電路400連接的傳感器電路和基準(zhǔn)電源 RF接通電源。此后,電源電壓VDD逐漸上升。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào) Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出電壓通過電流源的作用變 成電源電壓VDD。輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref根據(jù)電源電壓VDD的上升表現(xiàn)出同樣的 變化特性而逐漸上升。 在檢測(cè)電路400中,處于電源接通后到供給可動(dòng)作電源電壓之前的過渡狀態(tài),比 較器30的輸出信號(hào)Sg成為不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。 在中斷條件生成電路10d的偏移比較器11中,通過在所輸入的信號(hào)的判定中對(duì)一 個(gè)信號(hào)施加偏移電位來進(jìn)行比較,即使在所輸入的信號(hào)的電位差較小的情況下也輸出通過 偏移后的電位進(jìn)行比較判定的結(jié)果,因此不會(huì)變得不穩(wěn)定。因此信號(hào)Sc示出低電平。
在低電源電壓檢測(cè)電路15中,處于電源電壓比構(gòu)成電路的半導(dǎo)體元件(例如晶體 管Q1和Q2)中的閾值電位低的狀態(tài),信號(hào)Sd與電源電壓的上升一起上升。RS觸發(fā)器14 向置位(S)端子輸入低電平,向復(fù)位(R)端子輸入低電平,但還沒有被激活,因此控制信號(hào) Scont輸出保持初始狀態(tài)的低電平。 另一方面,中斷條件接受電路20a在電源電壓達(dá)到預(yù)定的電壓之前,不允許輸出 輸入信號(hào)而將預(yù)定的電壓作為輸出信號(hào)Vout輸出。作為輸出信號(hào)Vout輸出的預(yù)定的電壓, 在傳感器電路中設(shè)定表示非檢測(cè)狀態(tài)(解除狀態(tài))的電壓,根據(jù)控制信號(hào)Scont進(jìn)行控制。在控制信號(hào)Scont中,作為控制信號(hào)Scont輸出低電平,由此輸出信號(hào)Vout確保為低電平, 不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t2,電源電壓VDD上升,各個(gè)電路轉(zhuǎn)變成可動(dòng)作的狀態(tài)。 在中斷條件生成電路10d的偏移比較器11中,輸入信號(hào)Vtemp和電源電壓VDD的
電位差處于較小的狀態(tài),但對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移電位,由此信號(hào)Sc確定為低電平。在低電
源電壓檢測(cè)電路15中,變成電源電壓比構(gòu)成電路的半導(dǎo)體元件(例如晶體管Q1和Q2)中
的閾值電位高的狀態(tài),電源電壓超過了預(yù)定的閾值電壓,因而信號(hào)Sd輸出低電平。RS觸發(fā)
器14向置位(S)端子輸入低電平,向復(fù)位(R)端子輸入低電平,在控制信號(hào)Scont中,激活
電路并隨著輸入信號(hào)的狀態(tài)輸出低電平。 傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref也隨著電源
電壓VDD的上升而逐漸上升,因此它們的電位差處于較小的狀態(tài)。對(duì)電位差較小的兩個(gè)信
號(hào)進(jìn)行比較而得到的輸出信號(hào)Sg繼續(xù)不能確定信號(hào)狀態(tài)的不定狀態(tài)。 在中斷條件接受電路20a中,通過將控制信號(hào)Scont確定為低電平,輸出信號(hào)Vout
確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t3,在通過基準(zhǔn)電壓Vref示出的來自基準(zhǔn)電源RF的輸入達(dá)到預(yù)定的電壓 時(shí)進(jìn)行恒壓控制,輸入恒定的電壓。電源電壓VDD和來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp的 電位繼續(xù)上升。 基準(zhǔn)電壓Vref表示預(yù)定的電壓,基準(zhǔn)電壓Vref表示比輸入信號(hào)Vtemp低的電位, 因此輸出信號(hào)Sg從狀態(tài)不確定的不定狀態(tài)轉(zhuǎn)變成輸出正確的判定結(jié)果的狀態(tài)。此外,通過 繼續(xù)基于控制信號(hào)Scont的控制,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢 測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t4,來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp轉(zhuǎn)變成表示預(yù)定的檢測(cè)狀態(tài)的穩(wěn)定 動(dòng)作狀態(tài)。由此,輸入信號(hào)Vtemp根據(jù)傳感器電路檢測(cè)的狀態(tài)而變化,此前繼續(xù)的伴隨電源 電壓VDD的上升的上升停止。此夕卜,電源電壓VDD比通過傳感器電路具有的恒流電路供給 的電流和傳感器電路的阻抗而確定的輸入信號(hào)Vtemp的電壓值高,由此能夠檢測(cè)來自傳感 器電路的輸入信號(hào)Vtemp引起的變化。 在時(shí)刻t5,中斷條件生成電路10d中的偏移比較器11檢測(cè)在來自傳感器電路的輸 入信號(hào)Vtemp和電源電壓VDD中產(chǎn)生預(yù)定的電位差、即中斷條件生成電路10d中的偏移電 位的電壓以上的電位差的情況。示出了通過該檢測(cè),電源電壓VDD轉(zhuǎn)變成向傳感器電路供 給可動(dòng)作的電源電壓的狀態(tài)的情況。 偏移比較器ll向信號(hào)Sc輸出高電平,其電位伴隨電源電壓VDD的電位上升而上 升。RS觸發(fā)器14向置位(S)端子輸入高電平,向復(fù)位(R)端子輸入低電平,使輸出反轉(zhuǎn)而 輸出高電平。中斷條件生成電路10d解除控制信號(hào)Scont的中斷狀態(tài)(低電平)。由此,檢 測(cè)電路400轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行檢測(cè)信號(hào)的輸出的通常狀態(tài)。 在時(shí)刻t6,電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓而停止上升,電源電壓VDD示 出恒定值。此外,信號(hào)Sc以及其他信號(hào)停止伴隨電源電壓的上升的電壓上升而轉(zhuǎn)變成示出 恒定值的狀態(tài)。 如上所示,各信號(hào)的狀態(tài)通過接通電源而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng) 作電源電壓之前,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
(第5實(shí)施方式) 參照附圖,示出不同方式的低電源電壓檢測(cè)電路的實(shí)施方式。 圖11是示出第5實(shí)施方式的低電源電壓檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 圖11所示的低電源電壓檢測(cè)電路15b具有晶體管Q1、Q2和恒流源II、 12。 晶體管Ql和Q2表示N溝道場(chǎng)效應(yīng)型晶體管(NM0SFET)。晶體管Q2的柵極和漏極
與電源的正極(電源電壓VDD)連接,源極與一端和電源的負(fù)極(設(shè)置電壓VSS)連接的恒
流源12連接。 晶體管Q1的柵極與晶體管Q2的源極連接,源極與接地電壓VSS連接,漏極與一端 和電源的正極連接的恒流源II連接。即,晶體管Ql和Q2形成多級(jí)連接的放大電路,變成 將恒流源II作為負(fù)載的源極接地型放大電路作為輸出級(jí)的結(jié)構(gòu)。
圖12是示出第5實(shí)施方式的低電源電壓檢測(cè)電路的動(dòng)作的圖。
圖12(a)是橫軸表示晶體管Q1(Q2)中的柵極/源極間電壓(VGS),縱軸表示漏極 電流(ID),從而示出晶體管Q1(Q2)的放大特性的曲線圖。曲線圖橫軸的截矩Vth表示晶體 管Q1(Q2)的柵極/源極間電壓VGS的閾值電壓。如該曲線圖所示,在晶體管Q1(Q2)的柵 極/源極間電壓VGS在預(yù)定的電壓Va以下的狀態(tài)下,不能流過所設(shè)定的恒流Il的晶體管 Q1(Q2)變成截止(off)狀態(tài)。此外,在柵極/源極間電壓VGS超過預(yù)定的電壓Va的狀態(tài) 下,晶體管Ql (Q2)變成導(dǎo)通(on)狀態(tài)。此外,晶體管Ql和Q2也可以選定特性不同的晶體 管。 圖12(b)是通過由該電路結(jié)構(gòu)所示的特性,示出施加逐漸上升的電源電壓VDD時(shí) 的信號(hào)Sd的變化的時(shí)序圖。 在電源電壓VDD達(dá)到電壓(2XVa)之前,信號(hào)Sd的電壓隨著電壓VDD的變化而
轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到電壓(2XVa)時(shí),信號(hào)Sd轉(zhuǎn)變成示出低電平的狀態(tài)。通過將
晶體管Ql和Q2設(shè)為多級(jí)連接的結(jié)構(gòu),能夠?qū)⒌碗娫礄z測(cè)電壓的閾值電壓設(shè)為晶體管1級(jí)
時(shí)的成倍的電壓。(第6實(shí)施方式) 參照附圖,示出不同方式的檢測(cè)電路的實(shí)施方式。
圖13是示出第6實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。 檢測(cè)電路500具有中斷條件生成電路10a、中斷條件接受電路20b以及比較器
30。對(duì)與圖l相同的結(jié)構(gòu)標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),對(duì)不同的結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明。 檢測(cè)電路500中的中斷條件接受電路20b具有選擇電路22 。 選擇電路22具有與所輸入的控制信號(hào)聯(lián)動(dòng)的開關(guān)22a和22b。 開關(guān)22a和開關(guān)22b分別連接在與輸入端(Inl、 In2)對(duì)應(yīng)設(shè)置的輸出端(Outl、
0ut2)之間,根據(jù)作為控制信號(hào)Scont輸入到控制信號(hào)輸入端子Cont的中斷信號(hào),選擇切換
是輸出預(yù)定的電壓還是輸出輸入到輸入端的輸入信號(hào)。對(duì)于從開關(guān)22a和22b輸出的預(yù)定
的電壓,從開關(guān)22a輸出的電壓(V-)比從開關(guān)22b輸出的電壓(V+)設(shè)定得低。S卩,中斷條
件接受電路20b在解除基于作為控制信號(hào)輸入的中斷信號(hào)的中斷以前,不允許輸出輸入信
號(hào),將經(jīng)由開關(guān)22a和開關(guān)22b輸出的預(yù)定的電壓作為輸出信號(hào)輸出。此外,中斷條件接受
電路20b在解除基于中斷信號(hào)的中斷時(shí),允許輸出輸入信號(hào)而作為輸出信號(hào)輸出。 接著,示出檢測(cè)電路500的連接。
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向檢測(cè)電路500輸入使檢測(cè)電路500動(dòng)作的電源電壓VDD、來自未圖示的傳感器電 路的輸入信號(hào)Vtemp和從未圖示的基準(zhǔn)電源RF輸出的基準(zhǔn)電壓Vref 。
在中斷條件生成電路10a中的輸入端子Tip上,連接電源的正極并施加電壓VDD。 此外,在輸入端子Tin上,連接未圖示的傳感器電路的輸出端。在中斷條件接受電路20b中 的輸入端子Inl上,連接輸出基準(zhǔn)電壓Vref的未圖示的基準(zhǔn)電源RF,在輸入端子In2上連 接未圖示的傳感器電路的輸出端,在控制輸入端子Cont上連接中斷條件生成電路10a的輸 出端。在比較器30中的同相輸出端子上,連接中斷條件接受電路20b中的輸出端子Outl, 在反相輸出端子上,連接中斷條件接受電路20b中的輸出端子0ut2。
圖14是示出第6實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 按照?qǐng)D13的框圖所示的點(diǎn)A G',針對(duì)這些點(diǎn)中的各信號(hào)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行說明。對(duì) 與圖2相同的信號(hào)、時(shí)刻標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),以不同的信號(hào)、時(shí)刻為中心進(jìn)行說明。將圖2所示 的檢測(cè)電路100改記作檢測(cè)電路500。 點(diǎn)的波形A'表示輸出到中斷條件接受電路20b中的點(diǎn)A'的信號(hào)Sa'的電壓轉(zhuǎn) 變。向信號(hào)Sa'輸出與從傳感器電路輸入的輸入信號(hào)Vtemp相同的信號(hào)、或者預(yù)先確定的 預(yù)定電壓的任意一個(gè)。 點(diǎn)的波形F'表示輸出到中斷條件接受電路20b中的點(diǎn)F'的信號(hào)Sf'的電壓轉(zhuǎn) 變。向信號(hào)Sf'輸出供給到檢測(cè)電路500的從基準(zhǔn)電源RF輸出的基準(zhǔn)電壓Vref、或者預(yù) 先確定的預(yù)定電壓的任意一個(gè)。 點(diǎn)的波形G'變成通過比較器30判定出的檢測(cè)電路500的輸出信號(hào)Vout。在該 時(shí)序圖所示的范圍內(nèi),表示未發(fā)生應(yīng)該通過傳感器電路檢測(cè)的現(xiàn)象的狀態(tài),輸出信號(hào)Vout 始終示出低電平。 在圖示的初始狀態(tài)下,電源為未接通的狀態(tài),在各個(gè)電路中也沒有電荷的充電等, 各信號(hào)均示出無信號(hào)的狀態(tài)。 在時(shí)刻tl,針對(duì)檢測(cè)電路500以及與檢測(cè)電路500連接的傳感器電路和基準(zhǔn)電源 RF接通電源。此后,電源電壓VDD逐漸上升。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào) Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出電壓通過電流源的作用變 成電源電壓VDD。輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref根據(jù)電源電壓VDD的上升表現(xiàn)出同樣的 變化特性而逐漸上升。 在中斷條件生成電路10a中,通過在所輸入的信號(hào)的判定中對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移 電位來進(jìn)行比較。由此,在中斷條件生成電路10a中,即使在所輸入的信號(hào)的電位差較小的 情況下也輸出通過偏移后的電位進(jìn)行比較判定的結(jié)果,因此不會(huì)變得不穩(wěn)定。因此控制信 號(hào)Scont示出低電平。 另 一方面,在被輸入中斷條件接受電路20b的信號(hào)的比較器30中,在電源電壓VDD 達(dá)到預(yù)定的電壓之前,實(shí)施確定輸出信號(hào)Vout表示非檢測(cè)狀態(tài)(解除狀態(tài))的處理。確定 成表示解除狀態(tài)的處理通過控制信號(hào)Scont進(jìn)行控制。控制信號(hào)Scont為低電平,由此中 斷條件接受電路20b從輸出端(0utl、0ut2)輸出由信號(hào)Sg'和信號(hào)Sa'示出的預(yù)定電壓。 中斷條件接受電路20b在信號(hào)Sg'中輸出接地電位VSS附近的電壓(V-),在信號(hào)Sa'中輸 出根據(jù)電源電壓VDD上升的電壓(V+)。由此,比較器30的輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不 會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
在時(shí)刻t2,電源電壓VDD上升,各個(gè)電路轉(zhuǎn)變成可動(dòng)作的狀態(tài)。 在中斷條件生成電路10a中,輸入信號(hào)Vtemp和電源電壓VDD的電位差處于較小
的狀態(tài),但對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移電位,由此控制信號(hào)Scont確定為低電平。傳感器電路和基
準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref也隨著電源電壓VDD上升而逐漸上升。 控制信號(hào)Scont為低電平,由此在中斷條件接受電路20b和比較器30中,繼續(xù)從
時(shí)刻tl開始的狀態(tài)。由此,比較器30的輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的
表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t3,在通過基準(zhǔn)電壓Vref示出的來自基準(zhǔn)電源RF的輸入達(dá)到預(yù)定的電壓 時(shí)進(jìn)行恒壓控制,輸入恒定的電壓。電源電壓VDD和來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp的 電位繼續(xù)上升。 基準(zhǔn)電壓Vref表示預(yù)定的電壓,基準(zhǔn)電壓Vref表示比輸入信號(hào)Vtemp低的電位。
與前述的從時(shí)刻t2開始的狀態(tài)同樣地,在中斷條件生成電路10a中,輸入信號(hào) Vtemp和電源電壓VDD的電位差處于較小的狀態(tài),但對(duì)一個(gè)信號(hào)施加偏移電位,由此控制信 號(hào)Scont確定為低電平。傳感器電路的輸出、即輸入信號(hào)Vtemp隨著電源電壓VDD上升而 逐漸上升。 控制信號(hào)Scont為低電平,由此在中斷條件接受電路20b和比較器30中,繼續(xù)從 時(shí)刻tl開始的狀態(tài)。由此,比較器30的輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的 表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t4,來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp轉(zhuǎn)變成表示預(yù)定的檢測(cè)狀態(tài)的穩(wěn)定 動(dòng)作狀態(tài)。由此,輸入信號(hào)Vtemp根據(jù)傳感器電路檢測(cè)的狀態(tài)而變化,此前繼續(xù)的伴隨電源 電壓VDD的上升的上升停止。此外,電源電壓VDD比通過傳感器電路具有的恒流電路供給 的電流和傳感器電路的阻抗而確定的輸入信號(hào)Vtemp的電壓值高,由此能夠檢測(cè)來自傳感 器電路的輸入信號(hào)Vtemp引起的變化。 在時(shí)刻t5,通過中斷條件生成電路lOa檢測(cè)在來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp 和電源電壓VDD中產(chǎn)生預(yù)定的電位差、即中斷條件生成電路10a中的偏移電位的電壓(偏 置電壓Vb)以上的電位差的情況。示出了通過該檢測(cè),電源電壓VDD轉(zhuǎn)變成向傳感器電路 供給可動(dòng)作的電源電壓的狀態(tài)的情況。在中斷條件生成電路10a中,控制信號(hào)Scont設(shè)定 為中斷解除狀態(tài)(高電平),控制信號(hào)Scont的電壓伴隨電源電壓VDD的電位上升而上升。
通過將控制信號(hào)Scont設(shè)定為中斷解除狀態(tài)(高電平),中斷條件接受電路20b切 換為輸出輸入到輸入端的輸入信號(hào)。中斷條件接受電路20b在信號(hào)Sa'中輸出所輸入的輸 入信號(hào)Vtemp,在信號(hào)Sg'中輸出所輸入的基準(zhǔn)電壓Vref。 在時(shí)刻t6,電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓而停止上升,并示出恒定值。 此外,控制信號(hào)Scont的電壓上升也停止而轉(zhuǎn)變成示出恒定值的狀態(tài)。
如上所示,各信號(hào)的狀態(tài)通過接通電源而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng) 作電源電壓之前,不會(huì)在輸出信號(hào)Vout中輸出不需要的檢測(cè)信號(hào),輸出信號(hào)Vout確保為低
電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。
(第7實(shí)施方式) 參照附圖,示出不同方式的檢測(cè)電路的實(shí)施方式。
圖15是示出第7實(shí)施方式的檢測(cè)電路的概略結(jié)構(gòu)圖。
檢測(cè)電路600具有中斷條件生成電路10b、中斷條件接受電路20b以及比較器 30。對(duì)與圖1、圖3和圖13相同的結(jié)構(gòu)標(biāo)以相同標(biāo)號(hào)。
然后,示出檢測(cè)電路600的連接。 向檢測(cè)電路600輸入使檢測(cè)電路600動(dòng)作的電源電壓VDD、來自未圖示的傳感器 電路的輸入信號(hào)Vtemp和從未圖示的基準(zhǔn)電源RF輸出的基準(zhǔn)電壓Vref 。在中斷條件接受 電路20b中的輸入端子Inl上,連接輸出基準(zhǔn)電壓Vref的未圖示的電源的正極(電源電壓 VDD),在輸入端子In2上連接未圖示的傳感器電路的輸出端,在控制輸入端子Cont上連接 中斷條件生成電路10b的輸出端。在比較器30中的同相輸出端子上,連接中斷條件接受電 路20b中的輸出端子0UTl,在反相輸出端子上,連接中斷條件接受電路20b中的輸出端子 0UT2。 圖16是示出第7實(shí)施方式中的檢測(cè)電路的動(dòng)作的時(shí)序圖。 按照?qǐng)D15的框圖所示的點(diǎn)A G'和點(diǎn)P,針對(duì)這些點(diǎn)中的各信號(hào)的轉(zhuǎn)變進(jìn)行說 明。對(duì)與圖2、圖4和圖14相同的信號(hào)、時(shí)刻標(biāo)以相同標(biāo)號(hào),以不同的信號(hào)、時(shí)刻為中心進(jìn)行 說明。將圖1所示的檢測(cè)電路100、圖3所示的檢測(cè)電路200和圖13所示的檢測(cè)電路500 改記作檢測(cè)電路600。 在圖示的初始狀態(tài)下,電源為未接通的狀態(tài),在各個(gè)電路中也沒有電荷的充電等, 各信號(hào)均示出無信號(hào)的狀態(tài)。 在時(shí)刻tl,針對(duì)檢測(cè)電路600以及與檢測(cè)電路600連接的傳感器電路和基準(zhǔn)電源 RF接通電源。此后,電源電壓VDD逐漸上升。傳感器電路和基準(zhǔn)電源RF的輸出即輸入信號(hào) Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref在電源電壓VDD較低的狀態(tài)下,這些輸出電壓通過電流源的作用變 成電源電壓VDD。輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref根據(jù)電源電壓VDD的上升表現(xiàn)出同樣的 變化特性而逐漸上升。 在中斷條件生成電路10b的POC電路12中,檢測(cè)電源電壓VDD。
點(diǎn)Vd的電位根據(jù)一次延遲的瞬態(tài)特性而轉(zhuǎn)變,該一次延遲的瞬態(tài)特性由時(shí)間常 數(shù)電路同定為以電源電壓VDD作為輸入的階躍響應(yīng),該時(shí)間常數(shù)電路由電容器12c和電阻 12R構(gòu)成。電源電壓VDD跟隨電源接通而上升,但反相器12a還沒有被激活,因此控制信號(hào) Scont示出低電平。 另一方面,在被輸入中斷條件接受電路20b的信號(hào)的比較器30中,在電源電壓VDD 達(dá)到預(yù)定的電壓之前,實(shí)施確定輸出信號(hào)Vout表示非檢測(cè)狀態(tài)(解除狀態(tài))的處理。確定 成表示解除狀態(tài)的處理通過控制信號(hào)Scont進(jìn)行控制??刂菩盘?hào)Scont為低電平,由此中 斷條件接受電路20b從輸出端(0utl、0ut2)輸出由信號(hào)Sf'和信號(hào)Sa'示出的預(yù)定電壓。 在信號(hào)Sf'中輸出接地電位VSS附近的電壓(V-),在信號(hào)Sa'中輸出根據(jù)電源電壓VDD上 升的電壓(V+)。 由此,在比較器30的輸出信號(hào)Vout中輸出低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀 態(tài)的信號(hào)而輸出表示解除狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t2,電源電壓VDD上升,各個(gè)電路轉(zhuǎn)變成可動(dòng)作的狀態(tài)。
示出在中斷條件生成電路10b的POC電路12中,點(diǎn)Vd的電壓比反相器12a中的閾 值電位高的狀態(tài)。隨著反相器12a的電源電壓VDD過度上升,反相器12a的閾值電位也根 據(jù)電源電壓VDD的上升而上升。由此,控制信號(hào)Scont確定為低電平。傳感器電路和基準(zhǔn)
20電源RF的輸出即輸入信號(hào)Vtemp和基準(zhǔn)電壓Vref也隨著電源電壓VDD上升而逐漸上升。
控制信號(hào)Scont為低電平,由此在中斷條件接受電路20b和比較器30中,繼續(xù)從 時(shí)刻tl開始的狀態(tài)。由此,比較器30的輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的 表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t3,在從基準(zhǔn)電源RF輸入的基準(zhǔn)電壓Vref達(dá)到預(yù)定的電壓時(shí)進(jìn)行恒壓控 制,輸入恒定的電壓。電源電壓VDD和來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp的電位繼續(xù)上升。
基準(zhǔn)電壓Vref表示預(yù)定的電壓,基準(zhǔn)電壓Vref表示比輸入信號(hào)Vtemp低的電位。
與前述的從時(shí)刻t2開始的狀態(tài)同樣地,中斷條件生成電路10b中的狀態(tài)沒有變 化,在控制信號(hào)Scont中輸出低電平。傳感器電路的輸出、即輸入信號(hào)Vtemp隨著電源電壓 VDD上升而逐漸上升。 控制信號(hào)Scont為低電平,由此在中斷條件接受電路20b和比較器30中,繼續(xù)從 時(shí)刻tl開始的狀態(tài)。由此,比較器30的輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的 表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。 在時(shí)刻t4,來自傳感器電路的輸入信號(hào)Vtemp轉(zhuǎn)變成表示預(yù)定的檢測(cè)狀態(tài)的穩(wěn)定 動(dòng)作狀態(tài)。由此,輸入信號(hào)Vtemp根據(jù)傳感器電路檢測(cè)的狀態(tài)而變化,此前繼續(xù)的伴隨電源 電壓VDD的上升的上升停止。 在時(shí)刻t6,電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)作電源電壓而停止上升,并示出恒定值。 此外,控制信號(hào)Scont的上升也停止而轉(zhuǎn)變成示出恒定值的狀態(tài)。在中斷條件生成電路10b 的P0C電路12中,點(diǎn)Vd的電位上升停止而轉(zhuǎn)為下降。 在時(shí)刻t7,通過將中斷條件生成電路10b的P0C電路12的點(diǎn)Vd的電位下降到反 相器12a的閾值電壓以下,控制信號(hào)Scont轉(zhuǎn)變?yōu)楦唠娖?。中斷條件生成電路10b解除輸 出到控制信號(hào)Scont的控制信號(hào)的中斷狀態(tài)(低電平),輸出表示中斷解除狀態(tài)的高電平。
在被輸入來自中斷條件接受電路20b的信號(hào)的比較器30中,輸入到中斷條件接受 電路20b的信號(hào)經(jīng)由中斷條件接受電路20b輸入。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的電壓之前, 實(shí)施確定輸出信號(hào)Vout表示解除狀態(tài)的處理。確定成表示解除狀態(tài)的處理通過作為控制 信號(hào)Scont輸入的控制信號(hào)Scont進(jìn)行控制。 控制信號(hào)Scont為高電平,由此中斷條件接受電路20b從輸出端(0utl、 0ut2)輸
出信號(hào)Sf'和信號(hào)Sa',該信號(hào)成為基于基準(zhǔn)電壓Vref和輸入信號(hào)Vtemp的信號(hào)。 由此,檢測(cè)電路600轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行檢測(cè)信號(hào)的輸出的通常狀態(tài)。 如上所示,各信號(hào)的狀態(tài)通過接通電源而轉(zhuǎn)變。在電源電壓VDD達(dá)到預(yù)定的可動(dòng)
作電源電壓之前,輸出信號(hào)Vout確保為低電平,不會(huì)輸出不需要的表示檢測(cè)狀態(tài)的信號(hào)。(實(shí)施方式8) 實(shí)施方式1到實(shí)施方式7所示的檢測(cè)電路(檢測(cè)電路100到檢測(cè)電路600)通過 與傳感器900組合,能夠構(gòu)成期望的傳感器裝置1。 作為能夠用作傳感器900的各種傳感器的例子,能夠列舉溫度傳感器、MR傳感器 和BGR傳感器等。 傳感器900能夠組合與電源的正極(電源電壓VDD)連接的恒流電路、和成為恒流 電路的負(fù)載的阻抗電路而構(gòu)成。阻抗電路按照各個(gè)傳感器的目的,選定阻抗根據(jù)檢測(cè)到的 現(xiàn)象的大小而變化的元件。由此,能夠構(gòu)成在電源接通后的動(dòng)作中,不會(huì)通過電源接通而送出輸出信號(hào)錯(cuò)誤的檢測(cè)信號(hào)的高可靠性的傳感器裝置。 在現(xiàn)有的檢測(cè)電路和傳感器裝置中,一般不具有向外部傳遞自身可動(dòng)作狀態(tài)的結(jié) 構(gòu)。在這種檢測(cè)電路和傳感器裝置具有的電源電壓監(jiān)視電路中,不能有效使用電源電壓 VDD,阻礙了降低最低動(dòng)作電壓。能夠通過適用本發(fā)明來解決上述問題。
根據(jù)本發(fā)明,檢測(cè)電路100、200、300、400、500和600檢測(cè)所輸入的輸入信號(hào)并將 輸出信號(hào)輸出。中斷條件生成電路10a、10b、10c和10d直接檢測(cè)所提供的電源電壓VDD,并 在電源電壓VDD轉(zhuǎn)變到規(guī)定的電壓范圍之前輸出中斷信號(hào)。中斷條件接受電路20a和20b 在該中斷被解除之前不允許輸出輸入信號(hào)而將預(yù)定電壓作為輸出信號(hào)來輸出,當(dāng)基于該中 斷信號(hào)的中斷被解除時(shí)允許輸出輸入信號(hào)而將其作為輸出信號(hào)來輸出。
由此,在檢測(cè)電路100、200、300、400、500和600中,中斷條件生成電路10a、10b、 10c禾口 10d直接檢測(cè)電源電壓VDD。檢測(cè)電路100、200、300、400、500和600不使用轉(zhuǎn)換電 源電壓VDD的電路即可檢測(cè)電源電壓VDD。由此,可抑制電壓轉(zhuǎn)換所需要的消耗電力,可省 去轉(zhuǎn)換所需要的電路。即,檢測(cè)電路100、200、300、400、500和600在電源剛接通后輸出的 輸出信號(hào)中,通過中斷條件生成電路10a、 10b、 10c和10d檢測(cè)出電源電壓VDD轉(zhuǎn)變到規(guī)定 的電壓范圍并解除中斷信號(hào)。至此通過中斷條件接受電路20a和20b輸出預(yù)先規(guī)定的預(yù)定 電壓,可在中斷信號(hào)被解除時(shí)允許輸出輸入信號(hào)而將其作為輸出信號(hào)來輸出。然后,通過避 免輸出在電源剛接通后從檢測(cè)電路輸出的表示不穩(wěn)定狀態(tài)的信號(hào),還能確保輸出信號(hào)的可 靠性。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,在中斷條件生成電路10a中,判定電路在未達(dá) 到由預(yù)先規(guī)定的電位差表示的偏移電位的情況下輸出中斷信號(hào),在該電位差達(dá)到該偏移電 位的情況下解除中斷信號(hào)。 由此,中斷條件生成電路10a可將預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電位差設(shè)定為閾值,并根據(jù)該
閾值檢測(cè)輸入信號(hào)的電壓轉(zhuǎn)變,可準(zhǔn)確地生成控制輸出信號(hào)的中斷信號(hào)。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件生成電路10b在從電源接通后到經(jīng)過
預(yù)先規(guī)定的時(shí)間之前輸出中斷信號(hào),并在經(jīng)過該時(shí)間之后解除中斷信號(hào)。 由此,中斷條件生成電路10b可在經(jīng)過預(yù)先規(guī)定的預(yù)定時(shí)間之前輸出確定中斷條
件接受電路20a和20b的輸出信號(hào)的中斷信號(hào),可準(zhǔn)確地生成控制輸出信號(hào)的中斷信號(hào)。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件生成電路10c和10d通過基于預(yù)先規(guī)
定的閾值電位的比較,在電源電壓VDD未達(dá)到該閾值電位的情況下輸出中斷信號(hào),在該電
源電壓VDD達(dá)到該閾值電位的情況下解除中斷信號(hào)。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,預(yù)先規(guī)定的閾值電位是由進(jìn)行開關(guān)動(dòng)作的晶體 管Q1和Q2設(shè)定的閾值電位。 由此,中斷條件生成電路10c和10d不通過分壓電路等進(jìn)行電壓設(shè)定即可進(jìn)行電 壓比較。電壓的比較是根據(jù)半導(dǎo)體元件具有的閾值電壓來確定的??膳卸ㄋ斎氲碾娫措?壓VDD,可準(zhǔn)確地生成控制輸出信號(hào)的中斷信號(hào)。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件生成電路10c和10d具有保持中斷信 號(hào)的狀態(tài)的保持電路。 由此,從中斷條件生成電路10c和10d輸出的中斷信號(hào)由RS觸發(fā)器保持,從而可 防止由噪聲等的影響引起的輸出信號(hào)的狀態(tài)反轉(zhuǎn),通過根據(jù)所輸入的中斷信號(hào)確定輸出信
22號(hào)的邏輯,可確保輸出信號(hào)的可靠性。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件生成電路10c在從電源接通后到經(jīng)過 預(yù)先規(guī)定的時(shí)間之前輸出使RS觸發(fā)器14復(fù)位的復(fù)位指示,在經(jīng)過該時(shí)間之后解除使RS觸 發(fā)器14復(fù)位的復(fù)位指示,在檢測(cè)出電源電壓VDD達(dá)到預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓的情況下,對(duì)RS 觸發(fā)器14進(jìn)行置位來解除中斷信號(hào)。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件生成電路10d通過基于預(yù)先規(guī)定的閾 值電位的比較,在電源電壓VDD未達(dá)到該閾值電位的情況下輸出使RS觸發(fā)器14復(fù)位的復(fù) 位指示,在該電源電壓VDD達(dá)到該閾值電位的情況下解除使RS觸發(fā)器14復(fù)位的復(fù)位指示, 在檢測(cè)出電源電壓VDD達(dá)到預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓的情況下,對(duì)RS觸發(fā)器14進(jìn)行置位來解 除中斷信號(hào)。 由此,由于可保持輸入信號(hào)的判定結(jié)果,因而可防止由噪聲等的影響引起的輸出 信號(hào)的狀態(tài)反轉(zhuǎn),通過根據(jù)所輸入的中斷信號(hào)確定輸出信號(hào)的邏輯,可確保輸出信號(hào)的可靠性。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件接受電路20a在被設(shè)定為在基于中斷 信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出輸入信號(hào)而將預(yù)定電壓作為輸出信號(hào)來輸出的中斷狀 態(tài)的情況下,輸出預(yù)定邏輯的信號(hào),在該中斷狀態(tài)被解除的解除狀態(tài)的情況下,根據(jù)輸入信 號(hào)選擇輸出信號(hào)的邏輯。 由此,中斷條件接受電路20a通過根據(jù)所輸入的中斷信號(hào)而不根據(jù)輸入信號(hào)來確 定輸出信號(hào)的邏輯,可確保輸出信號(hào)的可靠性。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,中斷條件接受電路20b在被設(shè)定為在基于中斷 信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出輸入信號(hào)而將預(yù)定電壓作為輸出信號(hào)來輸出的中斷狀 態(tài)的情況下,輸出預(yù)定電位的信號(hào),在該中斷狀態(tài)被解除的解除狀態(tài)的情況下,根據(jù)輸入信 號(hào)選擇輸出信號(hào)的電位。 由此,中斷條件接受電路20b通過根據(jù)所輸入的中斷信號(hào)而不根據(jù)輸入信號(hào)來確 定輸出信號(hào)的邏輯,可確保輸出信號(hào)的可靠性。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,比較器30檢測(cè)所輸入的輸入信號(hào)。中斷條件接 受電路20a被輸入比較器30的輸出信號(hào)Sg,并根據(jù)從中斷條件生成電路10a、10b、10c和 lOd輸入的中斷信號(hào)生成進(jìn)行輸出的輸出信號(hào)Vout。 由此,由比較器30對(duì)來自傳感器電路的輸入信號(hào)進(jìn)行判定處理。從比較器30輸 出的信號(hào)內(nèi)包含的電源接通時(shí)的誤檢測(cè)信號(hào)可由中斷條件接受電路20a遮斷,而不會(huì)作為 檢測(cè)信號(hào)來輸出。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,比較器30檢測(cè)所輸入的輸入信號(hào)。中斷條件接 受電路20b根據(jù)從中斷條件生成電路10a和10b輸入的中斷信號(hào)(控制信號(hào)Scont)生成 進(jìn)行輸出的信號(hào)Sa'和信號(hào)Sf',并將輸出信號(hào)輸入到比較器30。 由此,針對(duì)在電源接通時(shí)產(chǎn)生的誤檢測(cè)信號(hào),通過利用中斷條件接受電路20a遮 斷來自傳感器電路的輸入信號(hào),可使從與后級(jí)連接的比較器30輸出的信號(hào)不包含誤檢測(cè)信號(hào)。 并且,根據(jù)本發(fā)明,傳感器裝置l利用上述發(fā)明中的任意一項(xiàng)所述的檢測(cè)電路 100、200、300、400、500和600來輸出與由傳感器900檢測(cè)出的物理量對(duì)應(yīng)的信息,并檢測(cè)表示該物理量的信息。 由此,通過避免從傳感器裝置1輸出的信號(hào)在電源接通過程中的不確定狀態(tài),可確保輸出信號(hào)的可靠性。然后,傳感器裝置l通過使用各個(gè)檢測(cè)電路來構(gòu)成,能節(jié)省電力。通過構(gòu)成為包含直接檢測(cè)電源電壓VDD的檢測(cè)電路,能在削減檢測(cè)電路的規(guī)模的同時(shí),確保檢測(cè)質(zhì)量。 并且,根據(jù)本發(fā)明,在上述發(fā)明中,傳感器900是檢測(cè)溫度的溫度傳感器。
由此,傳感器裝置1可形成檢測(cè)溫度的溫度傳感器,通過避免從傳感器裝置1輸出的信號(hào)在電源接通過程中的不確定狀態(tài),可確保輸出信號(hào)的可靠性。然后,傳感器裝置l通過使用各個(gè)檢測(cè)電路來構(gòu)成,能節(jié)省電力。通過構(gòu)成為包含直接檢測(cè)電源電壓VDD的檢測(cè)電路,能在削減檢測(cè)電路的規(guī)模的同時(shí),確保檢測(cè)質(zhì)量。 另外,本發(fā)明不限于上述各實(shí)施方式,能在不背離本發(fā)明主旨的范圍內(nèi)進(jìn)行變更。通過檢測(cè)電路100、200、300、400、500和600具有的比較器30、偏移比較器11的連接、輸入信號(hào)的電壓設(shè)定等,還能使輸出信號(hào)的極性反轉(zhuǎn)。 另夕卜,本發(fā)明的檢測(cè)電路相當(dāng)于檢測(cè)電路100、200、300、400、500和600。并且,本發(fā)明的中斷條件生成電路相當(dāng)于中斷條件生成電路10a、10b。并且,本發(fā)明的中斷條件接受電路相當(dāng)于中斷條件接受電路20a、20b。并且,本發(fā)明的判定電路相當(dāng)于偏移比較器11 。并且,本發(fā)明的保持電路相當(dāng)于RS觸發(fā)器14。并且,本發(fā)明的傳感器裝置相當(dāng)于傳感器裝置l。并且,本發(fā)明的檢測(cè)部相當(dāng)于傳感器900。
權(quán)利要求
一種檢測(cè)電路,該檢測(cè)電路檢測(cè)所輸入的輸入信號(hào)并將輸出信號(hào)輸出,其特征在于,該檢測(cè)電路具有中斷條件生成電路,其直接檢測(cè)所提供的電源電壓,并在該電源電壓轉(zhuǎn)變到規(guī)定的電壓范圍之前輸出中斷信號(hào);以及中斷條件接受電路,其在基于所述中斷信號(hào)的中斷被解除之前,不允許輸出所述輸入信號(hào)而輸出預(yù)定電壓作為輸出信號(hào),當(dāng)基于該中斷信號(hào)的中斷被解除時(shí),允許輸出所述輸入信號(hào)而將其作為輸出信號(hào)來輸出。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件生成電路具有判定電 路,該判定電路將由預(yù)先規(guī)定的電位差表示的偏移電位設(shè)定為一個(gè)輸入,在所輸入的兩個(gè) 信號(hào)的電位差未達(dá)到該偏移電位的情況下輸出所述中斷信號(hào),在該電位差達(dá)到該偏移電位 的情況下解除所述中斷信號(hào)。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件生成電路在從電源 接通起到經(jīng)過預(yù)先規(guī)定的時(shí)間為止輸出所述中斷信號(hào),在經(jīng)過該時(shí)間之后解除所述中斷信 號(hào)。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件生成電路通過基于 預(yù)先規(guī)定的閾值電位的比較,在所述電源電壓未達(dá)到該閾值電位的情況下輸出所述中斷信 號(hào),在該電源電壓達(dá)到該閾值電位的情況下解除所述中斷信號(hào)。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述預(yù)先規(guī)定的閾值電位是由進(jìn)行 開關(guān)動(dòng)作的半導(dǎo)體元件設(shè)定的閾值電位。
6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件生成電路具有保持所 述中斷信號(hào)的狀態(tài)的保持電路。
7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件生成電路在從電源接 通起到經(jīng)過預(yù)先規(guī)定的時(shí)間為止輸出使所述保持電路復(fù)位的復(fù)位指示,在經(jīng)過該時(shí)間之后 解除所述復(fù)位指示,在檢測(cè)出所述電源電壓達(dá)到預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓的情況下,對(duì)所述保持電路進(jìn)行置位 來解除所述中斷信號(hào)。
8. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件生成電路通過基于預(yù) 先規(guī)定的閾值電位的比較,在所述電源電壓未達(dá)到該閾值電位的情況下輸出使所述保持電 路復(fù)位的復(fù)位指示,在該電源電壓達(dá)到該閾值電位的情況下解除所述復(fù)位指示,在檢測(cè)出所述電源電壓達(dá)到預(yù)先規(guī)定的預(yù)定電壓的情況下,對(duì)所述保持電路進(jìn)行置位 來解除所述中斷信號(hào)。
9. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件接受電路在被設(shè)定為 在基于所述中斷信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出所述輸入信號(hào)而輸出預(yù)定電壓作為輸 出信號(hào)的中斷狀態(tài)的情況下,輸出預(yù)定邏輯的信號(hào),在該中斷狀態(tài)被解除的解除狀態(tài)的情 況下,選擇根據(jù)所述輸入信號(hào)而輸出的信號(hào)的邏輯。
10. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的檢測(cè)電路,其特征在于,所述中斷條件接受電路在被設(shè)定為 在基于所述中斷信號(hào)的中斷被解除之前不允許輸出所述輸入信號(hào)而輸出預(yù)定電壓作為輸 出信號(hào)的中斷狀態(tài)的情況下,輸出預(yù)定電位的信號(hào),在該中斷狀態(tài)被解除的解除狀態(tài)的情 況下,選擇根據(jù)所述輸入信號(hào)而輸出的信號(hào)的電位。
11. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的檢測(cè)電路,其特征在于, 所述檢測(cè)電路還具有檢測(cè)所述輸入信號(hào)的比較器,所述中斷條件接受電路被輸入所述比較器的輸出信號(hào),并根據(jù)所述中斷信號(hào)生成輸出信號(hào)。
12. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的檢測(cè)電路,其特征在于, 所述檢測(cè)電路還具有檢測(cè)所述輸入信號(hào)的比較器,所述中斷條件接受電路根據(jù)所述中斷信號(hào)生成輸出信號(hào),并將輸出信號(hào)輸入到所述比 較器。
13. —種傳感器裝置,其特征在于,該傳感器裝置具有 權(quán)利要求1 12中的任意一項(xiàng)所述的檢測(cè)電路;以及 檢測(cè)部,其輸出與檢測(cè)出的物理量對(duì)應(yīng)的信息。
14. 根據(jù)權(quán)利要求13所述的傳感器裝置,其特征在于,所述檢測(cè)部是檢測(cè)溫度的溫度傳感器。
全文摘要
本發(fā)明提供一種通過削減了消耗電力的電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行電源電壓監(jiān)視的檢測(cè)電路和具有該檢測(cè)電路的傳感器裝置。檢測(cè)電路(100)檢測(cè)所輸入的輸入信號(hào)并將輸出信號(hào)輸出。中斷條件生成電路(10a)直接檢測(cè)所提供的電源的電源電壓(VDD),并在該電源電壓轉(zhuǎn)變到規(guī)定的電壓范圍之前輸出中斷信號(hào)。中斷條件接受電路在基于中斷信號(hào)的中斷被解除之前,不允許輸出輸入信號(hào)(Vtemp)而輸出預(yù)定電壓作為輸出信號(hào),當(dāng)基于中斷信號(hào)的中斷被解除時(shí),允許輸出輸入信號(hào)而將其作為輸出信號(hào)來輸出。
文檔編號(hào)H03K17/22GK101795128SQ201010003909
公開日2010年8月4日 申請(qǐng)日期2010年1月13日 優(yōu)先權(quán)日2009年1月13日
發(fā)明者五十嵐敦史, 杉浦正一 申請(qǐng)人:精工電子有限公司
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