專利名稱:電平轉(zhuǎn)換電路和低壓差分電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及電子電路領(lǐng)域,具體而言,涉及一種電平轉(zhuǎn)換電路和低壓差分電路。
背景技術(shù):
在進(jìn)行集成電路板設(shè)計(jì)時(shí),需要為電路板上的內(nèi)部電路和接口電路提供相應(yīng)的電壓,分別叫做內(nèi)部電壓(Core Voltage Domain)和接口電壓(IO Voltage Domain), 一般而言,內(nèi)部電壓會(huì)稍大于接口電壓,在通過接口電路將電壓源的電壓引入內(nèi)部電路時(shí),通常采用在接口電路和內(nèi)部電路之間設(shè)置電平轉(zhuǎn)換電路的方式來提高引入內(nèi)部電路的電壓值?,F(xiàn)有技術(shù)中通常采用以下兩種電平轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行電壓值的轉(zhuǎn)換,圖1和圖2中示出了現(xiàn)有技術(shù)中的兩種電平轉(zhuǎn)換電路的電路圖,圖1中示出的是現(xiàn)有技術(shù)中采用交叉耦合方式進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換的電路圖,此種電路在進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換時(shí)由于CMOS的傳輸速度慢,傳輸延遲時(shí)間長,使得整個(gè)電平轉(zhuǎn)換電路的轉(zhuǎn)化速度較慢;圖2中示出的是現(xiàn)有技術(shù)中采用交流耦合方式進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換的電路圖,此種電路雖然提高了進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換的速度,但是交流耦合的方式在傳輸中會(huì)造成直流分量的損失,因此只能適用于高速而且直流分量平衡的信號(hào)。針對相關(guān)技術(shù)中進(jìn)行電平高速轉(zhuǎn)換時(shí)容易造成直流分量損失的問題,目前尚未提出有效的解決方案。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的主要目的在于提供一種電平轉(zhuǎn)換電路和低壓差分電路,以解決現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行電平高速轉(zhuǎn)換時(shí)容易·造成直流分量損失的問題。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,根據(jù)本實(shí)用新型的一個(gè)方面,提供了一種電平轉(zhuǎn)換電路,包括:輸入端,用于連接接收電壓;轉(zhuǎn)換單元,與輸入端相連接,用于對輸入電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得到轉(zhuǎn)換電壓;輸出端,與轉(zhuǎn)換單元相連接;以及補(bǔ)償單元,與第一節(jié)點(diǎn)相連接,用于對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償,其中,第一節(jié)點(diǎn)為轉(zhuǎn)換單元與輸出端之間的節(jié)點(diǎn)。進(jìn)一步地,補(bǔ)償單元包括:直流輸出模塊,用于輸出直流電流至轉(zhuǎn)換單元以對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償。進(jìn)一步地,轉(zhuǎn)換單元包括:電容,連接在輸入端與第一節(jié)點(diǎn)之間;以及電阻,電阻的第一端與電容的第一端相連接,電阻的第二端與第一節(jié)點(diǎn)相連接,直流輸出模塊包括:電流源,電流源的輸出端子連接至第一節(jié)點(diǎn)。進(jìn)一步地,電平轉(zhuǎn)換電路還包括:驅(qū)動(dòng)單元,連接在輸入端與第二節(jié)點(diǎn)之間,其中,第二節(jié)點(diǎn)為電阻的第一端與電容的第一端的連接節(jié)點(diǎn)。進(jìn)一步地,驅(qū)動(dòng)單元包括:反相器,反相器的輸入端子與輸入端相連接,反相器的輸出端子與第二節(jié)點(diǎn)相連接。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,根據(jù)本實(shí)用新型的另一方面,提供了一種低壓差分電路,包括本實(shí)用新型上述內(nèi)容所提供的任一種電平轉(zhuǎn)換電路。[0011]通過本實(shí)用新型,采用包括以下結(jié)構(gòu)的電平轉(zhuǎn)換電路:輸入端,用于接收輸入電壓;轉(zhuǎn)換單元,與輸入端相連接,用于對輸入電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得到轉(zhuǎn)換電壓;輸出端,與轉(zhuǎn)換單元相連接;以及補(bǔ)償單元,與第一節(jié)點(diǎn)相連接,用于對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償,其中,第一節(jié)點(diǎn)為轉(zhuǎn)換單元與輸出端之間的節(jié)點(diǎn)。通過在轉(zhuǎn)換單元與輸出端之間設(shè)置對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償單元,得到了對電平轉(zhuǎn)換時(shí)的損失進(jìn)行補(bǔ)償,解決了現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行電平高速轉(zhuǎn)換時(shí)容易造成直流分量損失的問題,進(jìn)而達(dá)到了避免電平轉(zhuǎn)換時(shí)出現(xiàn)分量損失,提高了電平轉(zhuǎn)換電路的適用性。
構(gòu)成本申請的一部分的附圖用來提供對本實(shí)用新型的進(jìn)一步理解,本實(shí)用新型的示意性實(shí)施例及其說明用于解釋本實(shí)用新型,并不構(gòu)成對本實(shí)用新型的不當(dāng)限定。在附圖中:圖1是根據(jù)相關(guān)技術(shù)的采用交叉耦合方式的電平轉(zhuǎn)換電路的電路圖;圖2是根據(jù)相關(guān)技術(shù)的采用交流耦合方式的電平轉(zhuǎn)換電路的電路圖;圖3是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的電平轉(zhuǎn)換電路的電路圖;以及圖4是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的低壓差分電路的電路圖。
具體實(shí)施方式
需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實(shí)施例及實(shí)施例中的特征可以相互組合。下面將參考附圖并結(jié)合實(shí)施例來詳細(xì)說明本實(shí)用新型。本實(shí)用新型實(shí)施例提供了一種電平轉(zhuǎn)換電路,以下對本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的電平轉(zhuǎn)換電路進(jìn)行具體介紹:圖3是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)`施例所提供的電平轉(zhuǎn)換電路的示意圖,如圖3所示,該實(shí)施例的電平轉(zhuǎn)換電路包括輸入端V1、輸出端V0、轉(zhuǎn)換單元20和補(bǔ)償單元。具體地,轉(zhuǎn)換單元20連接在輸入端VI和輸出端VO之間,用于將輸入端VI接收到的輸入電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得到轉(zhuǎn)換電壓;補(bǔ)償單元與第一節(jié)點(diǎn)相連接,用于對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償,其中,第一節(jié)點(diǎn)為轉(zhuǎn)換單元20與輸出端VO之間的節(jié)點(diǎn),即,輸出端VO端口最終得到經(jīng)由補(bǔ)償單元補(bǔ)償后的轉(zhuǎn)換電壓。本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的電平轉(zhuǎn)換電路,通過在轉(zhuǎn)換單元與輸出端之間設(shè)置對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償單元,得到了對電平轉(zhuǎn)換時(shí)的損失進(jìn)行補(bǔ)償,解決了現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行電平高速轉(zhuǎn)換時(shí)容易造成直流分量損失的問題,進(jìn)而達(dá)到了避免電平轉(zhuǎn)換時(shí)出現(xiàn)分量損失,提高了電平轉(zhuǎn)換電路的適用性。進(jìn)一步地,在本實(shí)用新型實(shí)施例中,補(bǔ)償單元包括直流輸出模塊,該直流輸出模塊用于輸出直流電流至轉(zhuǎn)換單元,以對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償。具體地,直流輸出模塊可以為恒流源I,該恒流源I的輸出端子連接至上述第一節(jié)點(diǎn)。通過采用一個(gè)恒流源對電平轉(zhuǎn)換電路中轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)了以一個(gè)簡單的電子器件來解決直流分量損失的問題,達(dá)到了低成本高效益的效果。其中,本實(shí)用新型實(shí)施例中所提供的轉(zhuǎn)換單元20可以包括電阻R和電容C,電容C連接在輸入端VI與第一節(jié)點(diǎn)之間,電阻R并聯(lián)在電容C的兩端,S卩,電阻R的第一端連接至電容C的第一端、電阻R的第二端連接至上述第一節(jié)點(diǎn)。優(yōu)選地,本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的電平轉(zhuǎn)換電路還包括驅(qū)動(dòng)單元10,該驅(qū)動(dòng)單元10連接至輸入端VI與第二節(jié)點(diǎn)之間,其中,第二節(jié)點(diǎn)是指電阻R的第一端與電容C的第一端形成的連接節(jié)點(diǎn),該驅(qū)動(dòng)單元的作用是用于提高電平轉(zhuǎn)換電路帶動(dòng)負(fù)載的能力,使得電平轉(zhuǎn)換電路能夠應(yīng)用到負(fù)載較大的電路中。通過在電平轉(zhuǎn)換電路中設(shè)置驅(qū)動(dòng)單元,達(dá)到了進(jìn)一步提高電平轉(zhuǎn)換電路的適用性。在本實(shí)用新型實(shí)施例中,驅(qū)動(dòng)單元10可以由多種電路實(shí)現(xiàn)方式,圖3中示意性示出了由反相器D組成的驅(qū)動(dòng)單元,其中,反相器D的輸入端子與輸入端VI相連接,反相器D的輸出端子與上述第二節(jié)點(diǎn)相連接。此外,本實(shí)用新型實(shí)施例還提供了一種低壓差分電路,該實(shí)施例的低壓差分電路包括本實(shí)用新型實(shí)施例上述內(nèi)容所提供的任一種電平轉(zhuǎn)換電路,用于低壓差分信號(hào)(LowVoltage Differential Signaling,簡稱LVDS)的傳輸,具體地,圖4是根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的低壓差分電路的電路圖,如圖4所示,該實(shí)施例的低壓差分電路通過兩個(gè)電平轉(zhuǎn)換的輸入端引入差分電壓,其中,30部分所表示的電路為低壓差分電路中應(yīng)用內(nèi)部電壓的電路,CMFB表不 共模反饋(Common Mode Feedback)。本實(shí)用新型實(shí)施例所提供的低壓差分電路通過應(yīng)用上述電平轉(zhuǎn)換電路,相比現(xiàn)有技術(shù)中的差分電路而言,具有可靠的信號(hào)傳輸能力。以上所述僅為本實(shí)用新型的優(yōu)選實(shí)施例而已,并不用于限制本實(shí)用新型,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本實(shí)用新型可以有各種更改和變化。凡在本實(shí)用新型的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本實(shí)用新型的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求1.一種電平轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,包括: 輸入端,用于連接接收電壓; 轉(zhuǎn)換單元,與所述輸入端相連接,用于對所述輸入電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得到轉(zhuǎn)換電壓; 輸出端,與所述轉(zhuǎn)換單元相連接;以及 補(bǔ)償單元,與第一節(jié)點(diǎn)相連接,用于對所述轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償,其中,所述第一節(jié)點(diǎn)為所述轉(zhuǎn)換單元與所述輸出端之間的節(jié)點(diǎn)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的電平轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,所述補(bǔ)償單元包括: 直流輸出模塊,用于輸出直流電流至所述轉(zhuǎn)換單元以對所述轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的電平轉(zhuǎn)換電路,其特征在于, 所述轉(zhuǎn)換單元包括: 電容,連接在所述輸入端與所述第一節(jié)點(diǎn)之間;以及 電阻,所述電阻的第一端與所述電容的第一端相連接,所述電阻的第二端與所述第一節(jié)點(diǎn)相連接, 所述直流輸出模塊包括:電流源,所述電流源的輸出端子連接至所述第一節(jié)點(diǎn)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的電平轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,所述電平轉(zhuǎn)換電路還包括: 驅(qū)動(dòng)單元,連接在所述輸入端與第二節(jié)點(diǎn)之間,其中,所述第二節(jié)點(diǎn)為所述電阻的第一 端與所述電容的第一端的連接節(jié)點(diǎn)。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的電平轉(zhuǎn)換電路,其特征在于,所述驅(qū)動(dòng)單元包括: 反相器,所述反相器的輸入端子與所述輸入端相連接,所述反相器的輸出端子與所述第二節(jié)點(diǎn)相連接。
6.一種低壓差分電路,其特征在于,包括權(quán)利要求1至5中任一項(xiàng)所述的電平轉(zhuǎn)換電路。
專利摘要本實(shí)用新型提供了一種電平轉(zhuǎn)換電路和低壓差分電路。其中,電平轉(zhuǎn)換電路包括輸入端,用于接收輸入電壓;轉(zhuǎn)換單元,與輸入端相連接,用于對輸入電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)換,得到轉(zhuǎn)換電壓;輸出端,與轉(zhuǎn)換單元相連接;以及補(bǔ)償單元,與第一節(jié)點(diǎn)相連接,用于對轉(zhuǎn)換電壓進(jìn)行補(bǔ)償,其中,第一節(jié)點(diǎn)為轉(zhuǎn)換單元與輸出端之間的節(jié)點(diǎn)。通過本實(shí)用新型,解決了現(xiàn)有技術(shù)中進(jìn)行電平高速轉(zhuǎn)換時(shí)容易造成直流分量損失的問題,進(jìn)而達(dá)到了避免電平轉(zhuǎn)換時(shí)出現(xiàn)分量損失,提高了電平轉(zhuǎn)換電路的適用性。
文檔編號(hào)G05F1/56GK203104401SQ20122071211
公開日2013年7月31日 申請日期2012年12月20日 優(yōu)先權(quán)日2012年12月20日
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