TW202020596A - 提供可調恆定電流之電流電路 - Google Patents

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Abstract

本揭露提供一種電流電路。該電流電路包含一帶隙參考電路、複數個電流鏡電路以及一控制電路。該帶隙參考電路經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度。該複數個電流鏡電路耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係該參考電壓訊號。該控制電路經配置以控制從該複數個電流鏡電路流出之電流。

Description

提供可調恆定電流之電流電路
本申請案主張2018/11/23申請之美國臨時申請案第62/770,949號及2019/1/17申請之美國正式申請案第16/250,689號的優先權及益處,該美國臨時申請案及該美國正式申請案之內容以全文引用之方式併入本文中。
本揭露關於一種積體電路,特別是關於一種提供可調恆定電流之電流電路。
在積體電路中,常看到諸如電阻器之電子元件的特性隨著溫度變化。而當積體電路設計成使用恆定電流輸入或偏壓電流訊號時,則需採用恆定電流源。
許多電子電路被設計為與恒定電流源一起使用,舉例來說,通常在使輸入緩衝器電路、延遲電路及/或振蕩器電路偏壓時採用恒定電流源。傳統恒定電流源採用使用多個放大器的帶隙參考電路。然而,多個放大器消耗大量電力且佔據電路中的顯著空間。另外,對於不同的裝置也會有提供可調恆定電流之需求。
上文之「先前技術」說明僅係提供背景技術,並未承認上文之「先前技術」說明揭示本揭露之標的,不構成本揭露之先前技術,且上文之「先前技術」之任何說明均不應作為本案之任一部分。
本揭露實施例提供一種電流電路。該電流電路包含一帶隙參考電路、複數個電流鏡電路以及一控制電路。該帶隙參考電路經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度。該複數個電流鏡電路耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係基於該參考電壓訊號。該控制電路經配置以控制從該複數個電流鏡電路流出之電流。
本揭露另一實施例提供一種電流電路。該電流電路包含一帶隙參考電路、複數個電流鏡電路以及一可程式開關裝置。該帶隙參考電路經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度,該帶隙參考電路包含一放大器,該放大器具有一第一輸入節點、一第二輸入節點以及一輸出節點,該輸出節點提供該參考電壓訊號,該輸出節點耦合至該第一輸入節點及該第二輸入節點以形成一回饋路徑。該複數個電流鏡電路耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係基於該參考電壓訊號。該可程式開關裝置耦合至該複數個電流鏡電路並經配置以選擇性地輸出該複數個鏡電流。
藉由上述電流電路之配置,可提供恆定電流,且該恆定電流可依照需求調整。
上文已相當廣泛地概述本揭露之技術特徵及優點,俾使下文之本揭露詳細描述得以獲得較佳瞭解。構成本揭露之申請專利範圍標的之其它技術特徵及優點將描述於下文。本揭露所屬技術領域中具有通常知識者應瞭解,可相當容易地利用下文揭示之概念與特定實施例可作為修改或設計其它結構或製程而實現與本揭露相同之目的。本揭露所屬技術領域中具有通常知識者亦應瞭解,這類等效建構無法脫離後附之申請專利範圍所界定之本揭露的精神和範圍。
本揭露之以下說明伴隨併入且組成說明書之一部分的圖式,說明本揭露實施例,然而本揭露並不受限於該實施例。此外,以下的實施例可適當整合以下實施例以完成另一實施例。
「一實施例」、「實施例」、「例示實施例」、「其他實施例」、「另一實施例」等係指本揭露所描述之實施例可包含特定特徵、結構或是特性,然而並非每一實施例必須包含該特定特徵、結構或是特性。再者,重複使用「在實施例中」一語並非必須指相同實施例,然而可為相同實施例。
為了使得本揭露可被完全理解,以下說明提供詳細的步驟與結構。顯然,本揭露的實施不會限制該技藝中的技術人士已知的特定細節。此外,已知的結構與步驟不再詳述,以免不必要地限制本揭露。本揭露的較佳實施例詳述如下。然而,除了實施方式之外,本揭露亦可廣泛實施於其他實施例中。本揭露的範圍不限於實施方式的內容,而是由申請專利範圍定義。
圖1是一電路圖,例示本揭露一些實施例之電流電路100。電流電路100通常包含帶隙參考電路10、複數個電流鏡電路20以及控制電路30。在圖1的實施例中,複數個電流鏡電路20被圖解說明為使用P型場效應電晶體(PFET),然而,將瞭解,包含與圖1中所展示的電路不同的電路的電流鏡電路20的其它實例可用於本發明的其它實施例中。
帶隙參考電路10提供參考電壓(Vref )。在一些實施例中,帶隙參考電路10可提供1.25V的參考電壓。在圖1的實施例中,帶隙參考電路10包含放大器12、輸出電晶體14、複數個電阻器16A及16B以及複數個二極體18A及18B。複數個二極體18A及18B(電阻性元件)可展現溫度相依性,例如具有基於溫度而變化的電流。在一些實施例中,複數個二極體18A及18B展現隨溫度增加而增加的電流。換句話說,複數個二極體18A及18B的電阻值可表示負溫度系數。在各種實施例中,放大器12可為運算跨導放大器(OTA)或運算放大器(op-amp)。放大器12包含非反相⑴輸入及反相㈠輸入以及輸出,且經配置以基於提供到非反相輸入及反相輸入的輸入而提供輸出。所屬領域的技術人員將瞭解,利用運算放大器實施的實施例可進一步包含補償元件,例如電容器。在圖1的實施例中,輸出電晶體14被圖解說明為pFET,但其它電晶體可用於本揭露之實施例中。
在所描繪實施例中,放大器12的輸出耦合到輸出電晶體14的閘極。輸出電晶體14的源極耦合到供應電壓Vpp。輸出電晶體14的漏極可耦合節點142(電流輸出節點)且提供到輸出訊號144。在所描繪實施例中,節點142的第一分支1421提供回饋訊號146,所述回饋訊號可載運1.25V的恒定電壓及與絕對溫度成比例(“PTAT”)的電流I-PTAT(第一電流)。所屬領域的技術人員將瞭解,I-PTAT隨溫度增加而增加,如下文關於圖2進一步詳細地論述。
電流I-PTAT可基於回饋訊號146被提供到的元件而確定。在所描繪實施例中,回饋訊號146被提供到正回饋環路122(第一電流路徑)及負回饋環路124(第二電流路徑)。正回饋環路122包含串聯耦合到接地的兩個電阻器16B及複數個二極體18A及18BB。電阻器16B可具有相關聯電阻R1。電阻R1可表示正溫度係數。放大器12的非反相輸入耦合到正回饋環路122中的兩個串聯電阻器16B之間的節點且接收輸入電壓VINP 。負回饋環路124包含串聯耦合到接地的具有電阻值R1的電阻器16B及複數個二極體18A及18BA。放大器12的反相輸入在電阻器16B與複數個二極體18A及18B之間耦合到負回饋環路124且接收輸入電壓VINN 。回饋訊號146的電流I-PTAT可基於歐姆定律而確定I-PTAT
Figure 02_image001
,其中ΔV是VBE1 和VBE2 之間的差,VBE1 和VBE2 分別是複數個二極體18A及18B的電壓,且取決於複數個二極體18A及18B的值。舉例來說,如先前所論述,複數個二極體18A及18B可展現隨溫度增加而增加的電流。因此,ΔV可與溫度直接成比例(例如,V∝kT/q,其中k是玻爾茲曼常數,T是絕對溫度,且q是電子電荷的量值)。因此,I-PTAT也可與溫度直接成比例(如首字母縮略詞PTAT所指示)。所屬領域的技術人員將瞭解,圖1中所描繪的帶隙參考電路10僅被提供為實例,且在不背離本發明的範圍的情況下可使用其它帶隙參考電路。
節點142的第二分支1422耦合到具有電阻值R2的電阻器17且耦合到接地。電阻R2可表示正溫度係數。節點142的第二分支可提供與絕對溫度互補(“CTAT”)的電流I-CTAT(第二電流)。電流I-CTAT等於節點142處的電壓(例如,1.25V)除以電阻器17(例如,R2)。在各種實施例中,電阻器17的電阻R2可經選擇使得電流I-CTAT具有與電流I-PTAT相反的溫度相依性。舉例來說,I-PTAT可隨溫度線性地增加(例如每100K,I-PTAT增加0.1 μA)。在此情形中,電阻器17經選擇使得穿過電阻器17的電流I-CTAT以相同速率減小(例如,每100K,I-CTAT減小0.1 μA)。在一個實施例中,電阻器17可具有電阻R2=225kΩ。通過將電流I-PTAT及I-CTAT提供為具有相等且相反的溫度相依性,輸出訊號144的電流(輸出電流I-STAB)可在變化的溫度下保持恒定於I-STAB處。即,隨著溫度增加,穿過回饋訊號146的電流增加且穿過第二分支1422的電流以相同速率減小。因此,由於I-PTAT和I-CTAT的和(例如,離開節點142的總電流)隨溫度是恒定的,因此節點142的電流(例如,I-STAB)也隨溫度是恒定的。
放大器12的輸出節點還可耦合到複數個電流鏡電路20。複數個電流鏡電路20之每一者可具有耦合到供應電壓Vpp的源極且在漏極處提供輸出電流22(IOUT )。在所描繪實施例中,電流鏡電晶體202的漏極耦合至控制電路30。如此一來,電流鏡電路20之輸出電流可被控制電路30所控制以調整輸出電流I-SUM。在一些實施例中,控制電路30包含複數個開關電路。在一些實施例中,開關電路是由電晶體所實現,該電晶體經配置以選擇性地打開以輸出對應的電流鏡電路20的鏡電流,進而調整輸出電流I-SUM。舉例來說,假如想要輸出電流I-SUM為鏡電流I-STAB的N倍大,則可打開N個電流鏡電路20以及其控制電路30中對應的開關電路。在一些實施例中,電流鏡電路20之電流鏡電晶體202與輸出電晶體14匹配,例如具有相同的電子特性及表現。
在其它實施例中,電流鏡電晶體202的通道大小(通道寬度(W)與通道長度(L)的比率)可相對於輸出電晶體14的通道大小被調整以補償輸出電流22的電流與輸出訊號144的電流之間的差。在一些實施例中,複數個電流鏡電路20的通道大小可比輸出電晶體14的通道大小大或小N倍以致使Iout比I-STAB大或小N倍。通過選擇電阻器17的電阻器R2以產生與電流I-PTAT的溫度可變性互補的電流I-CTAT且將輸出訊號144的電流I-STAB鏡射到輸出電流22的電流IOUT,電流電路100提供可被提供到需要恒定電流源的任何其它元件或電路的溫度獨立恒定電流輸出。
圖2是一電路圖,例示本揭露一些實施例之電流電路100的控制電路30。控制電路30包含複數個開關電路32,其對應地耦合至複數個電流鏡電路20。在一些實施例中,開關電路32之每一者包含開關電晶體332,其具有經由輸入電阻器323耦合至控制節點321之閘極以及經由負載電阻器325耦合至對應的電流鏡電路20之電流鏡電晶體202之漏極。因此,當低電壓訊號施加在控制節點321時,開關電晶體322操作在截止模式使得沒有電流流經開關電晶體322之漏極-源極路徑,即沒有電流從對應之電流鏡電晶體202流出並匯入輸出電流I-SUM。相對地,當高電壓訊號施加在控制節點321時,開關電晶體322操作在飽和模式使得電流流經開關電晶體322之漏極-源極路徑,並使電流從對應之電流鏡電晶體202流出並匯入輸出電流I-SUM。在一些實施例中,施加在開關電晶體332之控制節點321的訊號是可程式的。
圖3是一電路圖,例示本揭露一些實施例之電流電路300。電流電路300可包含帶隙參考電路310、複數個電流鏡電路320及控制電路330。帶隙參考電路310可包含放大器312、輸出電晶體314、具有電阻值R1的複數個電阻器316A及316B以及複數個電晶體318A及318B。在所描繪實施例中,放大器312將訊號提供到輸出電晶體314以及電晶體318A及318B。輸出電晶體314可接收電壓Vpp,且基於放大器312的輸出訊號及電壓Vpp而將輸出訊號3144提供到節點3142。節點3142可耦合到第一分支3143及第二分支3145。第一分支可提供回饋訊號3146所述回饋訊號可載運與絕對溫度成比例的電流I-PTAT。
回饋訊號3146可提供到正回饋環路3122及負回饋環路3124中的電阻器316B。正回饋環路3122可包含串聯耦合到電晶體318B的電阻器316B以及兩個額外電阻器316B。正回饋環路3122可將訊號VINP 提供到放大器312的非反相輸入。負回饋環路3124可包含串聯耦合到電晶體318A的電阻器316B及電阻器316B。負回饋環路3124可將訊號VINN 提供到放大器312的反相輸入。
第二分支3145可包含耦合到接地的具有電阻值R2的電阻器317。電阻R2可經選擇使得穿過電阻器317的電流I-CTAT與絕對溫度互補。即,穿過電阻器317的電流I-CTAT具有與回饋訊號3146的溫度相依性量值相等且方向相反的溫度相依性。由於穿過第一分支3143及第二分支3145的電流I-PTAT及I-CTAT具有相等且相反溫度相依性,因此穿過輸出訊號3144的電流I-STAB可展示經降低溫度相依性。
放大器312的輸出訊號還可耦合到複數個電流鏡電路20。複數個電流鏡電路20之每一者可具有電流鏡電晶體302,其可具有耦合到供應電壓Vpp的源極且在具有電流Iout的漏極處提供輸出電流22(輸出電流Iout)。在所描繪實施例中,電流鏡電晶體302的漏極耦合至控制電路330。如此一來,電流鏡電路320之輸出電流可被控制電路330所控制以調整輸出電流I-SUM。在一些實施例中,控制電路330包含複數個開關電路,其耦合至對應的電流鏡電路320以調整輸出電流I-SUM。舉例來說,假如想要輸出電流I-SUM為鏡電流I-STAB的N倍大,則可打開N個電流鏡電路320以及其控制電路330中對應的開關電路。
在一些實施例中,電流鏡電晶體302可具有類似於輸出電晶體314的通道長寬比,且電流鏡電路320可提供具有電流I-SUM的輸出訊號322。在一些實施例中,為了能夠得到不同的輸出電流I-SUM,電流鏡電晶體302之通道長寬比可以比輸出電晶體314任意倍數的大或小。在一些實施例中,輸出訊號322的電流可鏡射輸出訊號3144的電流。即,與傳統電流源相比,電流I-SUM可具有經降低溫度相依性。在其它實施例中,電流鏡電路320中的電晶體可具有相對於輸出電晶體314的通道大小被調整的通道大小,使得輸出訊號322的電流鏡射輸出訊號3144的電流。如上文關於圖1所描述,輸出訊號322可提供到若干種電路中的任一者,包含輸入緩衝器、振盪器電路、延遲電路或可受益於具有經降低溫度相依性的訊號的任何其它類型的電路。
圖4是一圖表,描繪本揭露一些實施例之溫度獨立恆定電流源的輸出電流。圖4在水平軸上展示溫度且在垂直軸上展示電流。如上文所描述,電流I-PTAT與溫度成比例相關,使得電流隨溫度增加而增加。電流I-CTAT與溫度成反比例相關,使得電流隨溫度增加而減小。I-PTAT與I-CTAT的溫度相依性相等且相反,使得當將I-PTAT與I-CTAT加在一起時,產生溫度獨立恒定電流I-STAB。溫度獨立恒定電流I-STAB可提供到受益於使用溫度獨立恒定電流的任何電元件。
總結來說,在本揭露的一些實施例中,藉由上述電流電路之配置,可提供恆定電流,且該恆定電流可依照需求調整。
本揭露實施例提供一種電流電路。該電流電路包含一帶隙參考電路、複數個電流鏡電路以及一控制電路。該帶隙參考電路經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度。該複數個電流鏡電路耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係基於來自該帶隙參考電路之該參考電壓訊號。該控制電路經配置以控制從該複數個電流鏡電路流出之電流。
本揭露另一實施例提供一種電流電路。該電流電路包含一帶隙參考電路、複數個電流鏡電路以及一可程式開關裝置。該帶隙參考電路經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度,該帶隙參考電路包含一放大器,該放大器具有第一及第二輸入節點以及一提供該參考電壓訊號之輸出節點,且該放大器之輸出節點係耦合至該放大器之第一及第二輸入節點以形成一回饋路徑。該複數個電流鏡電路耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係基於來自該帶隙參考電路之該參考電壓訊號。該可程式開關裝置耦合至該複數個電流鏡電路並經配置以選擇性地輸出該複數個鏡電流。
雖然已詳述本揭露及其優點,然而應理解可進行各種變化、取代與替代而不脫離申請專利範圍所定義之本揭露的精神與範圍。例如,可用不同的方法實施上述的許多製程,並且以其他製程或其組合替代上述的許多製程。
再者,本申請案的範圍並不受限於說明書中所述之製程、機械、製造、物質組成物、手段、方法與步驟之特定實施例。該技藝之技術人士可自本揭露的揭示內容理解可根據本揭露而使用與本文所述之對應實施例具有相同功能或是達到實質相同結果之現存或是未來發展之製程、機械、製造、物質組成物、手段、方法、或步驟。據此,此等製程、機械、製造、物質組成物、手段、方法、或步驟係包含於本申請案之申請專利範圍內。
10:帶隙參考電路 12:放大器 14:輸出電晶體 16A:電阻器 16B:電阻器 17:電阻器 18A:二極體 18B:二極體 20:電流鏡電路 22:輸出電流 30:控制電路 32:開關電路 100:電流電路 122:正回饋環路 124:負回饋環路 142:節點 144:輸出訊號 146:回饋訊號 202:電流鏡電晶體 300:電流電路 302:電流鏡電晶體 310:帶隙參考電路 312:放大器 314:輸出電晶體 316A:電阻器 316B:電阻器 317:電阻器 318A:電晶體 318B:電晶體 320:電流鏡電路 322:輸出電流 330:電流鏡電晶體 321:控制節點 322:開關電晶體 323:輸入電阻器 325:負載電阻器 1421:第一分支 1422:第二分支 3122:正回饋環路 3124:負回饋環路 3142:節點 3143:第一分支 3144:輸出訊號 3145:第二分支 3146:回饋訊號 R1:電阻 R2:電阻 VBE1:電壓 VBE2:電壓 VINP:輸入電壓 VINN:輸入電壓 VPP:供應電壓 Vref:參考電壓 I-PTAT:與溫度成比例相關之電流 I-CTAT:與溫度成反比例相關之電流 I-STAB:輸出電流 I-SUM:總輸出電流
參閱實施方式與申請專利範圍合併考量圖式時,可得以更全面了解本申請案之揭示內容,圖式中相同的元件符號係指相同的元件。 圖1是一電路圖,例示本揭露一些實施例之電流電路; 圖2是一電路圖,例示本揭露一些實施例之電流電路的可程式開關裝置; 圖3是一電路圖,例示本揭露一些實施例之電流電路;以及 圖4是一圖表,描繪本揭露一些實施例之溫度獨立恆定電流源的輸出電流。
10:帶隙參考電路
12:放大器
14:輸出電晶體
16A:電阻器
16B:電阻器
17:電阻器
18A:二極體
18B:二極體
20:電流鏡電路
22:輸出電流
30:控制電路
100:電流電路
122:正回饋環路
124:負回饋環路
142:節點
144:輸出訊號
146:回饋訊號
202:電流鏡電晶體
1421:第一分支
1422:第二分支

Claims (20)

  1. 一種電流電路,包括: 一帶隙參考電路,經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度; 複數個電流鏡電路,耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係基於該參考電壓訊號;以及 一控制電路,經配置以控制該複數個電流鏡電路之輸出電流。
  2. 如請求項1所述之電流電路,其中該控制電路包括複數個開關裝置,該複數個開關裝置耦合至該複數個電流鏡電路。
  3. 如請求項2所述之電流電路,其中該複數個電流鏡電路之至少一者包括一電流鏡電晶體,該電流鏡電晶體具有一閘極,該閘極經配置以接收該參考電壓訊號。
  4. 如請求項1所述之電流電路,其中該複數個電流鏡電路包括一第一電流鏡電晶體以及一第二電流鏡電晶體,該第一電流鏡電晶體具有一第一通道長寬比,該第二電流鏡電晶體具有一第二通道長寬比,該第二通道長寬比不同於該第一通道長寬比。
  5. 如請求項1所述之電流電路,其中該控制電路包括複數個開關電路,該複數個開關電路對應地耦合至該複數個電流鏡電路。
  6. 如請求項5所述之電流電路,其中該複數個開關電路之至少一者包括一電晶體,該電晶體係耦合至該複數個電流鏡電路之一者。
  7. 如請求項1所述之電流電路,其中該帶隙參考電路包括一放大器,該放大器具有一第一輸入節點、一第二輸入節點以及一輸出節點,該輸出節點提供該參考電壓訊號,該輸出節點耦合至該第一輸入節點及該第二輸入節點以形成一回饋路徑。
  8. 如請求項7所述之電流電路,其中該帶隙參考電路還包括一輸出電晶體,該輸出電晶體係耦合至該輸出節點且經配置以提供該第一電流。
  9. 如請求項8所述之電流電路,其中該第一電流包含一第二電流及一第三電流,該第二電流與絕對溫度成比例,該第三電流與絕對溫度互補。
  10. 如請求項9所述之電流電路,其中該第三電流係由一第一電阻器所決定,該第一電阻器呈現正溫度係數。
  11. 如請求項10所述之電流電路,其中該回饋路徑包括: 一正回饋分支,耦合至該放大器的該第一輸入節點,其中該放大器的該第一輸入節點呈現非反相輸入;以及 一負回饋分支,耦合至該放大器的該第二輸入節點,其中該放大器的該第二輸入節點呈現反相輸入。
  12. 如請求項11所述之電流電路,其中該正回饋分支包含一第二電阻器、一第三電阻器以及一第一二極體。
  13. 如請求項12所述之電流電路,其中該第二電阻器以及該第三電阻器呈現負溫度係數且具有相同電阻值。
  14. 如請求項13所述之電流電路,其中該負回饋分支包括一第四電阻器以及一第二二極體。
  15. 如請求項14所述之電流電路,其中該第四電阻器呈現負溫度係數且具有與該第二及第三電阻器相等之電阻值。
  16. 一種電流電路,包括: 一帶隙參考電路,經配置以提供一第一電流,其中該第一電流係基於一參考電壓訊號且獨立於溫度,該帶隙參考電路包含一放大器,該放大器具有一第一輸入節點、一第二輸入節點以及一輸出節點,該輸出節點提供該參考電壓訊號,該輸出節點耦合至該第一輸入節點及該第二輸入節點以形成一回饋路徑; 複數個電流鏡電路,耦合至該帶隙參考電路以接收該參考電壓訊號,該複數個電流鏡電路經配置以提供複數個鏡電流,該複數個鏡電流係基於該參考電壓訊號;以及 一可程式開關裝置,耦合至該複數個電流鏡電路並經配置以選擇性地輸出該複數個鏡電流。
  17. 如請求項16所述之電流電路,其中該複數個電流鏡電路之至少一者包括一電流鏡電晶體,該電流鏡電晶體具有一閘極,該閘極經配置以接收該參考電壓訊號。
  18. 如請求項16所述之電流電路,其中該複數個電流鏡電路包括一第一電流鏡電晶體以及一第二電流鏡電晶體,該第一電流鏡電晶體具有一第一通道長寬比,該第二電流鏡電晶體具有一第二通道長寬比,該第二通道長寬比不同於該第一通道長寬比。
  19. 如請求項18所述之電流電路,其中該可程式開關裝置包括複數個開關電路,該複數個開關電路對應地耦合至該複數個電流鏡電路。
  20. 如請求項19所述之電流電路,其中該複數個開關電路之至少一者包括一電晶體,該電晶體係耦合至該複數個電流鏡電路之一者。
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