[发明专利]单粒子瞬态脉冲宽度测量电路在审
申请号: | 201410811710.2 | 申请日: | 2014-12-22 |
公开(公告)号: | CN104678188A | 公开(公告)日: | 2015-06-03 |
发明(设计)人: | 宿晓慧;罗家俊;韩郑生;刘海南;郝乐;李欣欣 | 申请(专利权)人: | 中国科学院微电子研究所 |
主分类号: | G01R29/02 | 分类号: | G01R29/02 |
代理公司: | 北京汉昊知识产权代理事务所(普通合伙) 11370 | 代理人: | 朱海波 |
地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 粒子 瞬态 脉冲宽度 测量 电路 | ||
1.一种单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,包括:
控制信号产生电路(101),具有单粒子脉冲接收端、脉冲开始信号输出端和脉冲结束信号输出端,当在单粒子脉冲接收端接收到单粒子脉冲信号(input)时,脉冲开始信号输出端输出的脉冲开始信号(out1)发生翻转,当该单粒子脉冲信号结束时,脉冲结束信号输出端输出的脉冲结束信号(end)发生翻转;
至少一级延时比较电路(102),每级延时比较电路具有延时信号输入端、使能输入端、延时信号输出端和翻转输出端,其中第一级延时比较电路的延时信号输入端连接控制信号产生电路的脉冲开始信号输出端,从第二级延时比较电路开始,每级延时比较电路的延时信号输入端连接上一级延时比较电路的延时信号输出端,脉冲结束信号输出端连接到所有延时比较电路的使能输入端,延时信号输入端接收的信号经过延时比较电路延时后由延时信号输出端输出,当使能输入端和延时信号输出端的信号同时有效时,翻转输出端的输出信号(out2/out3/…/outn)发生翻转。
2.根据权利要求1所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中所述控制信号产生电路(101)包括或非门基本RS锁存器(201),反相器(202)和带与门功能的三输入RS锁存器(203),其中,或非门基本RS锁存器(201)的S输入端和反相器(202)的输入端接收单粒子脉冲信号(input),基本RS锁存器的Q输出端和反相器(202)的输出端分别连接到三输入RS锁存器的S1,S2输入端,基本RS锁存器的Q输出端即为脉冲开始信号输出端,输出脉冲开始信号(out1),三输入RS锁存器的Q非输出端即为脉冲结束信号输出端,输出脉冲结束信号(end)。
3.根据权利要求1或2所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中,在所述控制信号产生电路(101)中,脉冲开始信号(out1)的翻转为从低电平到高电平的翻转,脉冲结束信号(end)的翻转为从高电平到低电平的翻转。
4.根据权利要求1所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中,每 级所述延时比较电路(102)都包括带与门功能的三输入RS锁存器(503)和缓冲器,缓冲器作为延时电路,缓冲器的输出端连接到三输入RS锁存器(503)的S1,S2输入端,三输入RS锁存器的Q输出端即为翻转输出端。
5.根据权利要求4所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中所述缓冲器包括偶数个反相器的级联。
6.根据权利要求2或4所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中,所述RS锁存器和反相器由CMOS电路构成,并且通过控制NMOS管和PMOS管的宽长来控制延时时间。
7.根据权利要求2或4所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中,所述三输入RS锁存器为带与门功能的RS锁存器,当R端为低电平时,且仅当S1,S2输入端均为高电平时,Q输出端为高电平,Q非输出端为低电平,否则输出端电平保持不变。
8.根据权利要求1、2或4所述的单粒子瞬态脉冲宽度测量电路,其中,所述控制信号产生电路(101)和延时比较电路(102)还包括复位信号输入端,所述复位信号输入端连接到各个RS锁存器的R输入端,用于接收复位信号(reset),复位信号高电平有效,将脉冲开始信号输出端复位到低电平,将脉冲结束信号输出端复位到高电平,将翻转输出端复位到低电平。
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