EP1388169A2 - Integrierte schaltung mit einer stützkapazität - Google Patents

Integrierte schaltung mit einer stützkapazität

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Publication number
EP1388169A2
EP1388169A2 EP02704615A EP02704615A EP1388169A2 EP 1388169 A2 EP1388169 A2 EP 1388169A2 EP 02704615 A EP02704615 A EP 02704615A EP 02704615 A EP02704615 A EP 02704615A EP 1388169 A2 EP1388169 A2 EP 1388169A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
integrated circuit
conductor
potential connection
potential
reference potential
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP02704615A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Gerwin Hermann
Oliver Kniffler
Holger Sedlak
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Infineon Technologies AG
Original Assignee
Infineon Technologies AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Infineon Technologies AG filed Critical Infineon Technologies AG
Publication of EP1388169A2 publication Critical patent/EP1388169A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10WGENERIC PACKAGES, INTERCONNECTIONS, CONNECTORS OR OTHER CONSTRUCTIONAL DETAILS OF DEVICES COVERED BY CLASS H10
    • H10W20/00Interconnections in chips, wafers or substrates
    • H10W20/40Interconnections external to wafers or substrates, e.g. back-end-of-line [BEOL] metallisations or vias connecting to gate electrodes
    • H10W20/495Capacitive arrangements or effects of, or between wiring layers
    • H10W20/496Capacitor integral with wiring layers

Definitions

  • the invention relates to an integrated circuit with a supply potential connection and a reference potential connection and with a supporting capacitance connected between the supply potential connection and the reference potential connection.
  • Such support capacitors can either be provided as external capacitors at the potential connections mentioned or as internal capacitors in the integrated ones
  • the object of the present invention is to provide an integrated circuit of the generic type which reliably prevents a drop in the supply voltage and can be produced in a simple manner.
  • the support capacitance is formed from two interconnects which capacitively couple to one another.
  • a capacitive coupling between the two conductor tracks, which is sufficient to take over the function of a supporting capacitance, is achieved when one conductor track has a high potential, while the other conductor track has a low potential.
  • the conductor tracks forming the supporting capacitance can be signal lines of the integrated circuit.
  • the conductor tracks can also be signal lines of a shield covering the integrated circuit. Since integrated circuits often already have a shield in order to prevent or at least make it more difficult to spy out data or the topology of the integrated circuit, the use of the conductor lines of a shield is suitable as support capacitance.
  • conductor tracks are defined with a supply voltage potential or a reference potential. Two conductors located next to or close to one another then have a capacitive coupling, which is used by the shield to evaluate whether an attack is taking place. The capacitance formed between two conductor tracks is now used according to the invention as the supporting capacitance of the integrated circuit.
  • the conductor tracks have a potential that varies in height.
  • the conductor runs of a so-called active shield can also be used as the conductor capacity.
  • the potentials of the conductor tracks are varied with an active shield.
  • capacitors are also available here, which can be used as support capacitance. If an integrated circuit does not have such a shield, signal lines of the integrated circuits can also be used as support capacitance. For example, it is conceivable to use internal bus lines for this.
  • At least one of the conductor tracks can preferably be connected via a switch to the supply potential connection and / or to the reference potential connection of the integrated circuit.
  • This configuration makes it possible to connect a conductor track, depending on its potential, to the supply potential or reference potential connection.
  • This variant is particularly advantageous if the conductor tracks have a fluctuating potential.
  • a switch could also be provided between a conductor track and the reference potential connection and another switch between the other conductor track and the supply potential connection. This variant is particularly useful when the conductor tracks forming the supporting capacitance have a fixed potential applied to them.
  • a conductor track is connected to a means for reloading this conductor track.
  • This conductor track can preferably be connected to both the supply potential connection and the reference potential connection via a switch in each case.
  • a means for monitoring the charge state of this conductor track is provided, which controls one of the switches as a function of the charge state of the conductor track and electrically connects the potential connection connected to this switch to the conductor track.
  • FIG. 1 shows a first exemplary embodiment of the integrated circuit according to the invention
  • FIG. 2 shows a second exemplary embodiment of the integrated circuit according to the invention
  • Figure 3 shows an embodiment of the means for monitoring the state of charge.
  • FIG. 1 shows a first exemplary embodiment of an integrated circuit 10 according to the invention.
  • a circuit block is identified by 11, which contains the actual functionality of the integrated circuit.
  • the circuit block 11 can thus have a memory, a computing unit, registers and the like.
  • the circuit block 11 is connected on the one hand via a supply potential line 12 to a supply potential connection 14 and on the other hand via a reference potential line 13 to a reference potential connection 15.
  • the supply potential VDD is present at the supply potential connection 14, while the ground potential VGND is present at the reference potential connection 15.
  • circuit blocks 20, 21 can represent, for example, the control and reception device of a shield.
  • the circuit blocks 20, 21 could also represent transmitters and receivers of a bus system.
  • Two conductor tracks 22, 23 run between the circuit blocks 20, 21 by way of example. If it is If this arrangement were to be a shield, the conductor tracks 22, 23 would run, for example, in a meandering manner over the circuit block 11.
  • the switching blocks 21, 22 could then be integrated in the circuit block 11. For reasons of clarity, the conductor tracks 22, 23 and the circuit blocks 20, 21 have been shown adjacent to the circuit block 11.
  • the conductor tracks 22, 23 have a differently high potential, they have a capacitive coupling to one another. This is indicated in FIG. 1 by the capacitor 24.
  • the capacitor 24 is not a component of the integrated circuit, but rather is a parasitic element of the integrated circuit.
  • the present exemplary embodiment according to FIG. 1 shows an arrangement in which the conductor track 22 has the supply potential VDD and the conductor track 23 has a reference potential VG D applied to it.
  • the conductor track 22 is connected to the supply potential line 12 via a switch 25.
  • the conductor track 23 is connected to the reference potential line 13 via a switch 26.
  • Switches 25 and 26 can be semiconductor switches, e.g. Act MOS fets that can be controlled by the circuit block 11 via a control line 16.
  • the switches 25, 26 can be part of the circuit block 11.
  • the switches 25, 26 can be permanently closed.
  • the capacitance 24 formed between the conductor tracks 22, 23 acts as a supporting capacitance in order to prevent a drop in the voltage in the event of large current peaks.
  • FIG. 2 shows a modification of the first exemplary embodiment. In contrast to Figure 2, it is assumed that the
  • Conductor tracks 22, 23 have a varying potential.
  • the variation could, for example, be tion block 20 located inverter, which reloads the potential of the conductor 23 between the supply potential and the reference potential and in the opposite direction.
  • a circuit block 30 is provided which is electrically connected to the conductor track 23 via a line 33.
  • the circuit block 30 represents a means for monitoring the charge state of the conductor line 23.
  • a threshold which is just below the supply potential VDD
  • the switch 25 is closed via the control line 31, so that the conductor line 23 is connected to the supply potential line 12 becomes.
  • the switch 26, which is connected to the reference potential line 13, however, remains open.
  • the conductor track 23 forms a supporting capacitance with an adjacent line, which is located at or near the reference potential in the exemplary embodiment mentioned. In the present exemplary embodiment in FIG. 2, this could be either the conductor track 22 or a further conductor track 27. To increase the capacitance, one of the two conductor tracks 22, 27 could also be connected to the reference potential line 13. However, this is not absolutely necessary.
  • both semiconductor switches 25, 26 When the conductor strip 23 is reloaded in the direction of the reference potential VG D by the circuit block 20, both semiconductor switches 25, 26 must be open. At a threshold that is close to the reference potential VGND, the switch 26 is closed by the means for monitoring the state of charge in the circuit block 30. The switch 25, however, remains open. A capacitive coupling now takes place between the conductor path 23 lying at reference potential and a conductor path 22 or 27 lying at supply potential.
  • the signal lines 22, 23, 27 need not, as shown in FIGS. 1 and 2, run parallel to one another.
  • Conductor tracks can cross each other or have any other course. If two neighboring conductor If there are different potentials in the sections, a capacitive coupling takes place between these conductor track sections, which can serve as a supporting capacitance. In any case, however, it must be ensured that the charge in the conductor tracks or in the conductor track section is sufficient to compensate for a voltage fluctuation.
  • FIG. 3 shows an arrangement known per se from the prior art for monitoring the charge or potential state of a conductor track.
  • Comparators 35, 36 the outputs of which are connected to the control lines 31, 32.
  • the control lines 31, 32 are, as can be seen more clearly from FIG. 2, connected to the switches 25, 26. If necessary, a driver can be located between the outputs of the comparators 35, 36 and the switches 25, 26.
  • the inverting input of the comparator 35 is acted upon by the potential of the conductor track to be monitored.
  • line 33 establishes a connection to this conductor track.
  • a potential is applied to the non-inverting input of the comparator 35, which is located just above the reference potential VGND.
  • the inverting input of the comparator 36 is acted upon by a potential which is just below the supply voltage VDD.
  • the assigned switch When one of these set thresholds is exceeded, as described in FIG. 2, the assigned switch is closed in order to establish an electrical connection between the monitored conductor track and the desired potential line. This procedure is only necessary if the conductor tracks forming the supporting capacitance have variable potentials, in order to prevent a voltage dip when one of the switches 25, 26 is closed due to an excessive potential difference between the conductor track to be connected and the respective potential line. the means for monitoring the state of charge of this conductor track is provided.

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  • Semiconductor Integrated Circuits (AREA)

Abstract

Die Erfindung schlägt eine integrierte Schaltung mit einem Versorgungspotentialanschluss und einem Bezugspotentialanschluss sowie mit einer zwischen dem Versorgungspotentialanschluss und dem Bezugspotentialanschluss verschalteten Stützkapazität vor, wobei die Stützkapazität aus zwei kapazitiv miteinander koppelnden Leiterzügen oder Leiterzugabschnitten gebildet ist.

Description

Beschreibung
Integrierte Schaltung mit einer Stützkapazität
Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einem Versorgungspotentialanschluß und einem Bezugspotentialanschluß und mit einer zwischen dem Versorgungspotentialanschluß und dem Bezugspotentialanschluß verschalteten Stützkapazität .
In integrierten Schaltungen treten während und kurz nach einer Taktflanke große Stromspitzen auf. Um zu verhindern, daß die am Versorgungspotentialanschluß anliegende Versorgungs- spannung aufgrund der großen Stromspitze absinkt, werden zwi- sehen dem Versorgungspotentialanschluß und dem Bezugspotentialanschluß verschaltete Stützkapazitäten vorgesehen.
Derartige Stützkapazitäten können entweder als externe Kondensatoren an den genannten Potentialanschlüssen vorgesehen sein oder als interne Kondensatoren in der integrierten
Schaltung realisiert sein. Das Vorsehen externer Stützkapazitäten erfordert beim Einbau der integrierten Schaltung, z.B. auf eine Leiterplatte, weitere Verarbeitungsschritte. Interne Stützkapazitäten benötigen eine verhältnismäßig große Fläche, wodurch die integrierte Schaltung einerseits in ihren Abmaßen groß und andererseits teuer wird.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine gattungsgemäße integrierte Schaltung anzugeben, die ein Ein- brechen der VersorgungsSpannung zuverlässig verhindert und auf einfache Weise herzustellen ist.
Diese Aufgabe wird durch eine integrierte Schaltung, die gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 ausgebildet ist, gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß die Stützkapazität aus zwei kapazitiv miteinander koppelnden Leiterzügen gebildet ist. Eine kapazitive Kopplung zwischen den zwei Leiterzügen, die ausreichend ist, um die Funktion einer Stützkapazität zu übernehmen, wird dann erreicht, wenn ein Leiterzug ein hohes Potential aufweist, während der andere Leiterzug ein niedriges Potential aufweist.
Die die Stützkapazität bildenden Leiterzüge können Signallei- tungen der integrierten Schaltung sein. Die Leiterzüge können auch Signalleitungen eines die integrierte Schaltung bedek- kenden Shields sein. Da integrierte Schaltungen vielfach bereits über einen Shield verfügen, um ein Ausspähen von Daten oder der Topologie der integrierten Schaltung zu verhindern oder zumindest zu erschweren, bietet sich die Verwendung der Leiterzüge eines Shields als Stützkapazität an. Im Falle eines passiven Shields werden Leiterzüge definiert mit einem Versorgungsspannungspotential bzw. einem Bezugspotential beaufschlagt . Zwei nebeneinander oder nahe gelegene Leiterzüge weisen dann eine kapazitive Kopplung auf, die von dem Shield zur Auswertung, ob ein Angriff erfolgt, herangezogen wird. Die zwischen zwei Leiterzügen gebildete Kapazität wird nun erfindungsgemäß als Stützkapazität der integrierten Schaltung benutzt .
Denkbar ist auch, daß die Leiterzüge ein in der Höhe variierendes Potential aufweisen. Hierdurch können auch die Leiterzüge eines sogenannten aktiven Shields als Leiterkapazität herangezogen werden. Im Gegensatz zu einem passiven Shield werden bei einem aktiven Shield die Potentiale der Leiterzüge variiert. Da jedoch auch bei einem aktiven Shield die kapazitive Kopplung zweier benachbarter oder nahe zueinander gelegener Leiterzüge für die Auswertung eines Angriffs verwendet wird, stehen auch hier "Kondensatoren" zur Verfügung, die als Stützkapazität verwendet werden können. Sofern eine integrierte Schaltung nicht über einen derartigen Shield verfügt, können auch Signalleitungen der integrierten Schaltungen als Stützkapazität verwendet werden. Denkbar ist beispielsweise interne Busleitungen hierfür heranzuziehen.
Vorzugsweise ist zumindest einer der Leiterzüge über jeweils einen Schalter mit dem Versorgungspotentialanschluß und /oder mit dem Bezugspotentialanschluß der integrierten Schaltung verbindbar. Diese Ausgestaltung erlaubt es, einen Leiterzug, abhängig von dessen Potential mit dem Versorgungspotential- oder Bezugspotentialanschluß zu verbinden. Diese Variante ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die Leiterzüge ein schwankendes Potential aufweisen. Andererseits könne auch ein Schalter zwischen einem Leiterzug und dem Bezugspotentialan- Schluß und ein anderer Schalter zwischen dem anderen Leiterzug und dem Versorgungspotentialanschluß vorgesehen sein. Diese Variante bietet sich insbesondere dann an, wenn die die Stützkapazität bildenden Leiterzüge mit einen festen Potential beaufschlagt sind.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist eine Leiterzüge mit einem Mittel zum Umladen dieses Leiterzuges verbunden. Vorzugsweise ist dieser Leiterzug über jeweils einen Schalter sowohl mit dem Versorgungspotentialanschluß als auch mit dem Bezugspotentialanschluß verbindbar. Weiterhin ist ein Mittel zum Überwachen des Ladungszustandes dieses Leiterzuges vorgesehen, das abhängig vom Ladungszustand des Leiterzuges einen der Schalter ansteuert und den mit diesem Schalter verbundenen Potentialanschluß mit dem Leiterzug elektrisch verbindet. Durch dieses Vorgehen ist sichergestellt, daß eine Verbindung des Leiterzuges mit dem zugeordneten Potantialanschluß erst dann erfolgt, wenn die Potentialdifferenz zwischen dem Leiterzug und dem Potentialanschluß derartig gering ist, daß kein Spannungseinbruch beim Schließen des Schalters mehr auf- treten kann. Mit anderen Worten bedeutet dies, daß der Leiterzug zunächst auf das gewünschte Potential gebracht wird, bevor seine elektrische Verbindung mit dem entsprechenden Potentialanschluß erfolgt .
Anhand der nachfolgenden Aus führungsbei spiele wird die Erfin- düng und deren Vorteile weiter erläutert . Es zeigen :
Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der erf indungsgemä ßen integrierten Schaltung,
Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der erf indungsgemä ßen integrierten Schaltung und
Figur 3 ein Ausführungsbeispiel des Mittels zum Überwachen des Ladungszustandes .
In den nachfolgenden Ausführungsbeispielen werden gleiche Merkmale mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet .
Die Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin- dungsgemäßen integrierten Schaltung 10 . Mit 11 ist ein Schaltungsblock gekennzeichnet , der die eigentliche Funktionalität der integrierten Schaltung beinhaltet . Der Schaltungsblock 11 kann somit einen Speicher, eine Recheneinheit , Register und dergleichen aufweisen . Der Schaltungsblock 11 ist einerseits über eine Versorgungspotentialleitung 12 mit einem Versorgungspotentialanschluß 14 und andererseits über eine Bezugs - potentialleitung 13 mit einem Bezugspotentialanschluß 15 verbunden . An dem Versorgungspotentialanschluß 14 liegt beispielsweise das Versorgungspotential VDD an, während am Be- zugspotentialanschluß 15 das Massepotential VGND anliegt .
Mit 20 und 21 sind zwei weitere Schaltungsblöcke gekennzeichnet , die beispielsweise die Ansteuer- und Empfangsvorrichtung eines Shields darstellen können . Die Schaltungsblöcke 20 , 21 könnten gleichfalls Sender und Empfänger eines Bussystems repräsentieren . Zwischen den Schaltungsblöcken 20 , 21 verlaufen beispielhaft zwei Leiterzüge 22 , 23 . Sofern es sich bei die- ser Anordnung um einen Shield handeln würde, würden die Leiterzüge 22, 23 beispielsweise mäanderförmig über dem Schaltungsblock 11 verlaufen. Die Schaltuhgsblöcke 21, 22 könnten dann in dem Schaltungsblock 11 integriert sein. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Leiterzüge 22, 23 sowie die Schaltungsblöcke 20, 21 benachbart dem Schaltungsblock 11 dargestellt .
Sofern die Leiterzüge 22, 23 ein unterschiedlich hohes Poten- tial aufweisen, weisen diese eine kapazitive Kopplung zueinander auf. Dies ist in der Figur 1 durch den Kondensator 24 angedeutet. Der Kondensator 24 stellt kein Bauelement der integrierten Schaltung dar, sondern ist vielmehr ein parasitäres Element der integrierten Schaltung.
Das vorliegende Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 1 zeigt eine Anordnung, in der Leiterzug 22 mit dem Versorgungspotential VDD und der Leiterzug 23 mit einem Bezugspotential VG D beaufschlagt ist. Der Leiterzug 22 ist über einen Schalter 25 mit der Versorgungspotentialleitung 12 verbunden. In entsprechender Weise ist der Leiterzug 23 über einen Schalter 26 mit der Bezugspotentialleitung 13 verbunden. Bei den Schaltern 25 und 26 kann es sich um Halbleiterschalter, z.B. MOS Fets handeln, die über eine Steuerleitung 16 durch den Schaltungs- block 11 ansteuerbar sind. Die Schalter 25, 26 können dabei Bestandteil des Schaltungsblocks 11 sein.
Sofern die Leiterzüge 22, 23 mit einem festen Potential beaufschlagt sind, können die Schalter 25, 26 permanent ge- schlössen sein. Die zwischen den Leiterzügen 22, 23 gebildete Kapazität 24 wirkt als Stützkapazität, um ein Einbrechen der Spannung bei großen Stromspitzen zu verhindern.
Figur 2 zeigt eine Abwandlung des ersten Ausführungsbei- spiels. Im Unterschied zu Figur 2 sei angenommen, daß die
Leiterzüge 22, 23 ein variierendes Potential aufweisen. Die Variation könnte beispielsweise durch einen in dem Schal- tungsblock 20 befindlichen Inverter hervorgerufen sein, der das Potential des Leiterzuges 23 zwischen dem Versorgungspotential und dem Bezugspotential sowie in umgekehrter Richtung umlädt .
Weiterhin ist ein Schaltungsblock 30 vorgesehen, der über eine Leitung 33 mit dem Leiterzug 23 elektrisch verbunden ist. Der Schaltungsblock 30 stellt ein Mittel zum Überwachen des Ladungszustandes des Leiterzuges 23 dar. Beim Erreichen einer Schwelle, die knapp unterhalb des Versorgungspotentiales VDD liegt, wird über die Steuerleitung 31 der Schalter 25 geschlossen, so daß der Leiterzug 23 mit der Vorsorgungspoten- tialleitung 12 verbunden wird. Der Schalter 26, welcher mit der Bezugspotentialleitung 13 verbunden ist bleibt hingegen geöffnet. Der Leiterzug 23 bildet mit einer benachbarten Leitung, die im genannten Ausführungsbeispiel auf oder nahe dem Bezugspotential gelegen ist, eine Stützkapazität. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel der Figur 2 könnte dies sowohl der Leiterzug 22 oder ein weiteren Leiterzug 27 sein. Zur Vergrö- ßerung der Kapazität könnte eine der beiden Leiterzüge 22,27 auch mit der Bezugspotentialleitung 13 verbunden werden. Dies ist aber nicht zwingend notwendig.
Beim Umladen des Leiterzuges 23 in Richtung Bezugspotential VG D durch den Schaltungsblock 20 müssen beide Halbleiterschalter 25, 26 geöffnet sein. Bei einer Schwelle, die nahe über dem Bezugspotential VGND gelegen ist, wird der Schalter 26 durch das Mittel zum Überwachen des Ladezustandes im Schaltungsblock 30 geschlossen. Der Schalter 25 hingegen bleibt geöffnet. Eine kapazitive Kopplung findet nun zwischen dem auf Bezugspotential liegenden Leiterzug 23 und einem auf Versorgungspotential liegenden Leiterzug 22 oder 27 statt.
Die Signalleitungen 22, 23, 27 müssen nicht, wie in den Figu- ren 1 und 2 gezeigt, parallel nebeneinander verlaufen. Die
Leiterzüge können einander überkreuzen oder einen anderen beliebigen Verlauf aufweisen. Sofern zwei benachbarte Leiterzu- gabschnitte unterschiedliches Potential aufweisen, findet zwischen diese Leiterzugabschnitten eine kapazitive Kopplung statt, die als Stützkapazität dienen kann. In jedem Fall ist jedoch sicherzustellen, daß die in den Leiterzügen bzw. im Leiterzugabschnitt befindliche Ladung ausreichend ist, um eine SpannungsSchwankung auszugleichen.
Figur 3 zeigt eine aus dem Stand der Technik an sich bekannte Anordnung zum Überwachen des Ladungs- bzw. Potentialzustandes eines Leiterzuges. Das Mittel 30. eist zu diesem Zweck zwei
Komparatoren 35, 36 auf, deren Ausgänge mit den Steuerleitungen 31, 32 verbunden sind. Die Steuerleitungen 31, 32 sind, wie aus Figur 2 besser ersichtlich ist, mit den Schaltern 25, 26 verbunden. Gegebenenfalls kann zwischen den Ausgängen der Komperatoren 35, 36 und den Schaltern 25, 26 jeweils ein Treiber gelegen sein.
Der invertierende Eingang des Komperators 35 wird, ebenso wie der nicht-invertierende Eingang des Komparators 36 mit dem Potential des zu überwachenden Leiterzuges beaufschlagt. Die Leitung 33 stellt zu diesem Zweck eine Verbindung zu diesem Leiterzug her.
Der nicht-invertierende Eingang des Komperators 35 wird mit einem Potential beaufschlagt, welches knapp über dem Bezugspotential VGND gelegen ist. In entsprechender Weise wird der invertierende Eingang des Komperators 36 mit einem Potential beaufschlagt, welches knapp unterhalb der Versorgungsspannung VDD liegt.
Beim Überschreiten einer dieser eingestellten Schwellen wird wie in Figur 2 beschrieben, der zugeordnete Schalter geschlossen, um eine elektrische Verbindung zwischen dem überwachten Leiterzug und der gewünschten Potentialleitung herzu- stellen. Dieses Vorgehen ist nur dann notwendig, wenn die die Stützkapazität bildenden Leiterzüge variable Potentiale aufweisen, um zu verhindern, daß beim Schließen einer der Schalter 25, 26 ein Spannungseinbruch aufgrund einer zu großen Potential- differenz zwischen dem zu verbindenden Leiterzug und der jeweiligen Potentialleitung erfolgt, wird das Mittel zum Überwachen des Ladezustandes dieses Leiterzuges vorgesehen.
Bezugszeichenliste
10 integrierte Schaltung 11 Schaltungsblock
12 Versorgungspotentialleitung
13 Bezugspotentialleitung
14 Versorgungspotentialanschluß
15 Bezugspotentialanschluß 16 Steuerleitung
20 Schaltungsblock
21 Schaltungsblock
22 Leiterzug
23 Leiterzug 24 Kapazität
25 Schalter
26 Schalter
27 Leiterzug
30 Schaltungsblock 31 Steuerleitung
32 Steuerleitung
33 Leitung
35 Komparator
36 Komparator

Claims

Patentansprüche
1. Integrierte Schaltung (10) mit einem Versorgungspotentialanschluß (14) und einem Bezugspotentialanschluß (15) und mit einer zwischen dem Versorgungspotentialanschluß (14) und dem Bezugspotentialanschluß (15) verschalteten Stützkapazi- , tat, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Stützkapazität (24) aus zwei kapazitiv miteinander kop- pelnden Leiterzügen oder Leiterzugsabschnitten gebildet ist.
2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Leiterzüge (22, 23) Signalleitungen der integrierten Schaltung (10) sind.
3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Leiterzüge (22, 23) Signalleitungen eines die integrierte Schaltung (10) bedeckenden Shields sind.
4. Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zumindest einer der Leiterzüge (22, 23) über jweils einen
Schalter (25, 26) mit dem Versorgungspotentialanschluß (14) und/oder mit dem Bezugspotentialanschluß (15) verbindbar ist.
5. Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehenden An- Sprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß einer der Leiterzüge (23) mit einem Mittel zum Umladen dieses
Leiterzuges (23) verbunden ist.
6. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß dieser Leiterzug (23) über jeweils einen Schalter (25, 26) mit dem Versorgungspotentialanschluß (14) oder dem Bezugspotentialanschluß (15) verbindbar ist.
7. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5 oder 6 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein Mittel zum Überwachen des Ladungszustandes (30) des Leiterzuges (23) vorgesehen ist, das abhängig vom Ladungszustand des Leiterzuges (23) einen der Schalter (25, 26) ansteuert, und den mit diesem Schalter verbunden Potentialanschluß mit dem Leiterzug elektrisch verbindet.
EP02704615A 2001-02-26 2002-01-30 Integrierte schaltung mit einer stützkapazität Withdrawn EP1388169A2 (de)

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