[发明专利]一种新型倍压反转器、电源电压转换电路及电子产品在审

专利信息
申请号: 202111016637.6 申请日: 2021-08-31
公开(公告)号: CN113938004A 公开(公告)日: 2022-01-14
发明(设计)人: 柴常春;宋博奇;孟祥瑞;秦英朔;陈柯旭 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: H02M3/07 分类号: H02M3/07
代理公司: 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 61230 代理人: 刘长春
地址: 710000 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 新型 反转 电源 电压 转换 电路 电子产品
【说明书】:

发明公开了一种新型倍压反转器,包括:振荡器模块,用于产生周期性方波信号;电荷泵模块,连接振荡器模块,用于产生时钟信号,并利用时钟信号对周期性方波信号进行处理,得到携带高压与负电压的方波信号;整幅模块,连接电荷泵模块,用于对携带高压与负电压的方波信号进行整幅,得到稳定的倍压反转输出信号。本发明提供的倍压反转器大大降低了系统功耗,简化了电路结构,减小了芯片面积,同时提升了转换效率。

技术领域

本发明属于电源电压转换技术领域,具体涉及一种新型倍压反转器、电源电压转换电路及电子产品。

背景技术

随着集成电路产业的发展,越来越多的新型产品面市场,各种产品不断迭代更新,而这对于每一款产品内部性能提出了更高的性能,在电源管理芯片(LDO,DC-DC等)领域,功率管逐渐应用NMOS作为主驱动管,但为了得到更好的驱动效果往往需要利用倍压器对电源电压进行倍压,以得到更大的驱动效果,不仅如此,在很多其他比如LCD显示器、蜂窝电话功放、PDA、便携式数据记录仪等领域迫切需要一种简单实用的高性能倍压反转器以提升产品的综合性能。

然而,现有的倍压反转器往往通过大量复杂的电路组合来实现相应的功能,这样不仅使得电路功耗明显增加,芯片面积较大,其转换效率也不高。

发明内容

为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种新型倍压反转器。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:

本发明的提供了一种新型倍压反转器,包括:

振荡器模块,用于产生周期性方波信号;

电荷泵模块,连接所述振荡器模块,用于产生时钟信号,并利用所述时钟信号对所述周期性方波信号进行处理,得到携带高压与负电压的方波信号;

整幅模块,连接所述电荷泵模块,用于对所述携带高压与负电压的方波信号进行整幅,得到稳定的倍压反转输出信号。

在本发明的一个实施例中,所述振荡器模块包括微型电荷泵电路、比较器、D触发器以及反相器;其中,

所述微型电荷泵电路具有第一输入端、第二输入端以及第三输入端,其第一输入端连接电源电压端VDD,第二输入端和第三输入端均连接所述比较器的输出端;

所述比较器的正相输入端连接所述微型电荷泵电路的输出端,负相输入端连接参考电压端VREF,所述比较器的输出端连接所述D触发器的CP输入端;

所述D触发器的D输入端与输出Q_端连接,所述D触发器的输出Q端作为振荡器模块的第一输出端输出时钟信号CLK;

所述反相器的输入端与所述D触发器的输出Q端连接,所述反相器的输出端作为振荡器模块的第二输出端输出反向时钟信号CLK_。

在本发明的一个实施例中,所述微型电荷泵电路包括电流源、第一PMOS管、第一NMOS管以及第一电容;其中,

所述电流源输入端作为微型电荷泵电路的第一输入端连接电源电压端VDD,输出端连接所述第一PMOS管的源极和衬底;

所述第一PMOS管的栅极和所述第一NMOS管的栅极分别作为微型电荷泵电路的第二输入端和第三输入端连接所述比较器的输出端;

所述第一NMOS管的源极接地;

所述第一PMOS管的漏极和所述第一NMOS管的漏极相连,并通过所述第一电容接地;

所述第一PMOS管的漏极、所述第一NMOS管的漏极以及所述第一电容的公共端作为微型电荷泵电路的输出端连接所述比较器的正相输入端。

在本发明的一个实施例中,所述电荷泵模块包括第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第二NMOS管、第三NMOS管、第二PMOS管以及第三PMOS管;其中,

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