[发明专利]共用电容的积分电路与模拟转数字电路及其操作方法有效
申请号: | 201210506726.3 | 申请日: | 2012-11-30 |
公开(公告)号: | CN103138758A | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 林柏全 | 申请(专利权)人: | 禾瑞亚科技股份有限公司 |
主分类号: | H03M1/12 | 分类号: | H03M1/12 |
代理公司: | 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 11019 | 代理人: | 寿宁 |
地址: | 中国台湾台北市*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 共用 电容 积分电路 模拟 转数 电路 及其 操作方法 | ||
技术领域
本发明有关于一种连续近似模拟数字转换器(successive approximationregisteranalog to digital converter),特别是有关于一种包含模拟积分器的连续近似模拟数字转换器。
背景技术
取样保持电路常常用于检测信号,特别是微弱电流的电信号。这些电信号由于太过微弱,因此需要一段时间的积分(integrate),才能累积达到一定量。也正由于这些想要检测的电信号特别微弱,因此很容易受到外界的电磁干扰,因而淹没了原本想要检测的电信号。
在现代的消费性电子产品当中,大量使用到触控面板作为友善易用的人机界面。在触控面板的技术当中,有一些正是使用检测微小弱电流的技术。在这些触控面板的处理芯片当中,就必须使用取样保持电路对弱电流加以积分与检测。在本申请当中,使用触控面板作为方便的实施例说明。但本领域的普通技术人员可以理解到,微弱电流的检测技术不是仅能应用于触控面板的处理芯片,比方说在许多检测微小粒子的感应器、光感应器等等,都需要本申请所提到的元器件。
上面已经提到,现有习知的触控面板的取样保持电路可能会因为瞬间噪声太大而过饱和,这瞬间噪声可能是来自电源、传导物质的触碰或接近面板的人体等等,因而造成取样保持电路所取样保持的数值与触控面板感测器的感测值有所差距。换句话说,取样保持电路必须舍弃此次所取样保持的数值,然后重新对触控面板感测器的感测值再进行一次取样保持操作,如此,不仅增加取样保持电路的动作时间,并且再一次的取样保持操作亦有可能无法量测得到原本触控面板感测器的感测值(例如:假设取样保持电路在前一次已经取样量测得到触控面板感测器的40%感测值,但是因为瞬间噪声导致过饱和而舍弃,则取样保持电路在此次的取样量测就仅能得到触控面板感测器剩余的60%感测值)。
再者,现有习知的触控面板的取样保持电路一般仅于正时脉或负时脉周期动作,因此浪费了50%的时脉周期。或者,有些取样保持电路会利用反相器使得其可以动作于正时脉与负时脉周期(例如:负时脉经由反相器转变成正时脉后,则正时脉周期动作的取样保持电路就可动作于原本的负时脉周期),然而反相器的传递时间延迟在高速取样保持电路中将会造成时脉重叠问题(例如:假设负时脉经反相器转变成为正时脉后产生5%的传递时间延迟,则此正时脉冲波形末端5%的脉冲波时间将与下一正时脉冲波形前端5%的脉冲波时间重叠),这种时脉重叠问题在高频取样保持电路或传递时间延迟较大的反相器中将会更加明显及严重,进而使得取样保持电路动作失序。或者是,有些取样保持电路则是利用反相器将正时脉周期所取样保持的结果直接进行相位转换后再加以利用,但问题依旧是反相器的控制时脉与传递时间延迟,仍然是个需要被解决的问题。
一般说来,上述的取样保持电路接收了感测器所感应的电信号之后,为了要对感测到的信号做进一步的处理,都需要在取样保持电路后方加上模拟数字转换器。经过模拟数字转换器之后,感测器所感应的数值才能被中央处理器或是数字信号处理器做进一步的处理。
在传统的模拟数字转换器当中,连续近似模拟数字转换器(SAR-ADC)是常用的一种。在连续近似模拟数字转换器的设计当中,可以使用电容元件的数组,形成一个二元树的结构。通过比较器与控制逻辑电路,连续近似模拟数字转换器可以输出2的n次位元的输出值。前面已知,普通的取样保持电路同样地需要使用到电容元件,用于对输入信号进行积分。
由于电容元件必须占用相当的芯片面积,如果能够共用取样保持电路与后面接续的连续近似模拟数字转换器当中的电容,那么就可以节省下许多面积,进而减少芯片的制作成本。
发明内容
本发明的目的在于提供一种共用电容的积分电路与模拟转数字电路及其操作方法,能够保证取样保持电路所取样的数值的精确度。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。本发明一种共用电容的积分电路与模拟转数字电路,包含电容数组模块、积分电路、以及模拟转数字逻辑电路。该电容数组模块包含多个电容元件。该积分电路以该电容数组模块积分模拟信号。该模拟转数字逻辑电路由该电容数组模块的信号转换成数字信号。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
较佳的,前述的共用电容的积分电路与模拟转数字电路,其中所述的多个电容元件的部分或全部被用于积分,并且被用于积分的该每一个电容元件的两个电极分别并联于该积分电路接收该模拟信号的输入端与该积分电路的输出端,并且该积分电路是依据该模拟信号与参考信号进行积分。
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