TWI321908B - Charge pump circuit having switches - Google Patents

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TWI321908B
TWI321908B TW094110000A TW94110000A TWI321908B TW I321908 B TWI321908 B TW I321908B TW 094110000 A TW094110000 A TW 094110000A TW 94110000 A TW94110000 A TW 94110000A TW I321908 B TWI321908 B TW I321908B
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  • Stabilization Of Oscillater, Synchronisation, Frequency Synthesizers (AREA)
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Description

九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明涉及賴贿_振蕩電關控姊操作,特別地, 本發明涉及-種可提高與提供補償電流的振蕩電路連接 線性的電荷泵。 【先前技#f】 諸如壓控振蕩H等振魏路可讀鱗定鱗。祕振蕩電 路的控制電路包減铜嚇€路。相移電路可祕射頻㈣ 收發器中作舰树。壓控振蕩器(VCC))可用於實現鎖相環和 根據基準頻率生成一個振蕩。 鎖相環可在無線通訊和直接通訊設備中使用。資料可在至少 -個射纖波頻率上調製並由發射器作爲調製信號發射。接收器 可接收該調製錄,並财觸以重職得資料。 在常規的通訊設備中,天線部分接收射頻健並將它們提供 給濾波部分。驗部分將期望的射頻信號傳送到低噪音放大器。 低噪音放大器將接收的期望射頻信號放大,並將它們提供給中頻 (正)級。巾敝可包括—铜^條蕩器。 在許多應财’基本鎖姆的触鮮是可_。在這些類 里的鎖相環巾’生成輸出信號的元件的線性是理想的。引入到元 件的非線財姑細,姐成補和碰雜麟 。由於雜訊層 的引發額外的雜訊會被引入環,它反過來又降低了性能。輸出 '率的可調整性也被降低,從而會降低通訊設傭(無線或直接) 7定到舰鮮_性能,或錢_外_、轉低鮮。 【發明内容】 根據較佳實施例’揭露了一種用於向可控振蕩電麵電流 的電何栗電路。所述電荷泵電路_(switeh),該開· 括第-狀態。所述第-開關連接到—個輪出電晶體_極㈣。 所述電荷泵電路還_二_,該第二__丨所述輸出電 晶體的源極(source),並包含與第一狀態相對的第二狀態。第二開 關在第二織細啓⑽)狀齡 電流(charge up current)。 根據較佳實施例露了一種電路。該電路包括由具有補 償電流_健振絲。電闕包括航電電流加 到補償電流朗應來自她/鮮_器的電荷魏路。電荷果電 路包括具有第—狀態的第—開關和具有第二狀態的第二開關,以 絲電電流加到補償電流,其中第—狀態與第二狀態相反。電路 還L括連制第和第一開關的輸出電晶體,以將充電電流提供 給補償電流。 桃的電荷泵電 路。電荷泵電路包括驗源。電荷泵魏還包括_彳電流源以 提供充電電>_爛。電縣觀城雜赫開關連接 、嘯出電晶體。所述触電晶酿收充電電流。所述電荷果電路 逛包括與輸出電晶體的閘極連接的閘開關,從而形成用於容納來 自該閘極的偏壓的電路。 1321908
根#_實_ ’揭露了—種用於增加充電電流的方法。該 =法包括將雜ώ電晶體的閘極連接的第一開關設置爲第一狀 悲該方法還包括將與輪出電晶體的源極連接的第二開關設置爲 第一狀恶。所述第一狀態與第一狀態相反。所述第二綱向所述 輸出電晶體提供充電電流。 根據k佳實蝴’麵露了—麵於增加充電電荷的電路。 l電路匕括用於將與輸出電晶體的間極連接的第一開關設置爲第 -狀態的第-設置裝置。魏_包括將與輸㈣晶體的源極連 接=第二_設置爲第二狀態的第二設置裝置。第二狀態與第一 狀恶相反。第二開關向所述輸出電晶體提供充電電流。 ’提供了一種爲可控振蕩電路提供電流的電荷泵 電路,該電荷泵電路包括: 包含第-狀態的第-顧,所述第—_與輪出電晶體 極連接;以及 包含與第一狀態相反的第二狀錐的第-門關 的弟一開關’所述第二閗關 /、輸出電晶體的源極連接; 其中所述第三開關在第二狀態爲狀態時向所述輪 體提供一個充電電流。 別 電晶 本發明之一特點是 晶體。 第一開關包括具有第—半導體__ 本發明之一特點是,第
二開關包括具有第二半導體材料的I 7 本發明之一特點是,第— 本發明之一特點是,電 一個偏壓。 弟—開闕與電容連接。 電容在所述第二開關爲間啓狀態時保持 開關在所述第一狀態爲斷開狀態時 本發明之一特點是,第一 斷開輸出電晶體的閘極。 一開關包括η通道金屬氧化物半導體。 二開關包括ρ通道金屬氧化物半導體。 本發明之一特點是,第一 本發明之一特點是,第二 根據本發明’提供了一種電路,包括: 由具有麵電流的輪出信號控制的可控振蕩器; 用於將充電電流加到偏移電流以回應來自相位/頻率檢測器 的信號的電荷果,其中電荷泵電路包括具有帛一狀態的第_開關 和具有第二狀態的第二_,以縣電電流加到補償電流,其中 第一狀態與第二狀態相反;以及 、 與第一和第二開關連接以將充電電流提供給補償電流的輸出 電晶體。 本發明之一特點是,該電路還包括連接到可控振蕩器和電荷 泵電路之間的低通濾波器。 本發明之一特點是’該電路還包括與相位/頻率檢測器連接的 多係數分頻器。 本發明之一特點是,所述多係數分頻器輸出一個反饋信號。 本發明之一特點是,所述電荷栗電路包括由第一開關施加的 時間常量。 本發明之一特點是,用私势 袖 疋用於第—開關的時間常量的周期比用於 第二開關的開啓狀態的铜周期長。 本發明之一特點是,所述輪出電晶體包括Ρ通道金屬氧化物 本發月之特點疋’所述輸出電晶體的閘極與第一開關連接。 本發月之特點是’輸出電晶體的源極與第二卿連接。 根據本發明,提供了—種態蕩電路連接的電荷泵電路,該 電荷泵電路包括: 電流源; 與電流源連接以提供充電電流的源酬; 電晶體接收充 其源極與源開關連接的輸出電晶體,其中輪出 電電流;以及 本發明之—特點是,源開關包括Ρ通道金屬氧化物半導體。 本發明之-槪是’關括η通道金魏化物半導體。 本發明之一特點是,源開關包括狀態。 狀、本發明之一特點是’閘開關包括與源開關的狀態相反的另一 根據本發明’提供了—種增加充電電流的方法,該方法 包括: 及 將與輪出電晶體的閘極連接的第-開關設置爲第-狀態 ;以 電晶體_連接的第二開關 中弟二狀態與第一狀態相反; d 其中第二咖向所魏岭晶體提縣電電流。 本發明之-_是,該方法還包括: 電電触電晶體的触電流,射触魏包括具有充 黾電流的補償電流。 本發明之—特點是,該方法還包括: 生成充電電如哺在贿泵電職㈣信號。 該電路 包括: 據本發明’提供了—翻於增加充電電流的電路, 用於將與輪出電晶體的閘極連接的第一開關設置爲第—狀離 的第-設置H以及 “ 用於將與輪出電晶體的源極連接的第二開關設置爲第二狀態 的第一汉置裝置’其中第二狀態與第-狀態相反; 其中第二開關向所述輪出電晶體提供充電電流。 【實施方式】 現在將詳細參考揭露的實施例’並將結合附圖示出其例子。 圖也述了根據較佳實施例的在電荷泵具有補償電流的電路 100。該電路100可以是在無線收發器中使用的小數合成器。電路 100可爲無線收發n提供靈活性。電路10()還可被稱爲當作小數 合成器執行的鎖相環(PLL)電路。 電路100包括生成參考信號腿的晶體振蕩器1〇2。較優地, 晶體振蕩器102的參考信號1〇21可大於1〇MHz。參考信號咖 可被相位/頻率檢測器(PFD) 104接收。相位/頻率檢測器丨〇4也 可接收反饋彳&號1022。相彳¢/頻率檢測器丨〇4生成表示參考信號 腿和反齡號102㈣相位差異和/或頻率差異的信號。相似頻 率檢測器104生成上差動信號i㈣或下差動信號觀。差動信 號1030和1032向電荷泵(〇>) 1〇6表明參考信號1〇21和反饋信 ^ 1022間的相位和/或頻率差異。 電荷泵103通過生成充電電流(chajge叩current)或放電電 流(charge down current)來反作用於差動信號1030或1〇32。充 電和放電電流可被^入補償電流,翻償電流依次勸〇到輸出信 號1040。電荷泵1〇3還包括開關(s/w) 1〇8和11〇。較優地,若 電荷泵106的一個開關在一個特定狀態,則另一開關在相反狀 態。例如,開關108在開啓狀態,則電荷或電流通過開關1〇8流 入’而開關110爲斷開狀態。 電路100還包括低通濾波器(LPF) 112。低通滤波器112將 輸出仏號1040濾波以生成濾波信號1〇44。低通濾波器112將濾 波信號1044傳送到可控振蕩器(c〇) 114。可控振蕩器114根據 丄 W1908 ,峨刪生成輸出信號116。輸出信號ιΐ6可具有由電路膽 指定的頻率。 也可生成反饋參考信號腦。多係_員器(蠢⑽接 :收反饋參考信號_。反饋參考信號_對應於輸出信號m, 靖爲用於確定輸出信號11ό是否爲恰好爲、超過或達不到電 路刚期望的頻率的基礎。通猶期望頻率和_@_ 的差異,電路100可將自身調整爲輸出期望頻率。咖118生成 反饋信號聰’該信號嘗試具有與參考錢⑽大致相等的頻 率。反饋節〇22通過由MMD 118接收的編號分解反饋參考信 號麵來生成。MMD嫌莫組⑽D) 12〇控制繼^ 。 趣控麵請與咖118猶,並確定麵_或號來 分解反饋參考信號1〇6〇 〇 小數生成器122生成具有整數部分和小數部分的分隔比率。 參 分隔比率可通過將參考信號職_率分隔爲期望的頻率來確 定。最終的決策可以不是一個完整的編號。但是,MMD118使用 整數來分隔反饋參考錢。這樣,任何小數部分蝴製器⑽ 來說明。分隔比率臟由調加20接收。調製㈣爲俯部 分生成調製的整數輸出。較優地,調製器⑶是增量广號 調製器,其生成細從_3到+4 _製整 調製器120的輸出辦到分隔比率膽的整數值,以抑制議^ 刖。MMD 118改變其分隔比率在η·3到η+4之間,而工平均 比率等於調製器120的整數輸出的整數部分。這樣,調製器⑽ 12 II»1321908 頻車檢、川 合成頻率波動來舰爲在細 頻率檢_ 104的輸出的相位錯誤。 聊可當和反饋信號_的她纽爾,電路 Z充讀相環。例如’輸出信號加的期望辭可由電路卿 生成如果參考信號1〇21的相位知/七 y 相位和/或頻率與反饋信號1022的相 位和/或頻率不同,則相位/頻率拾 手檢別器104生成信號1030或1032,
相應地’以增加或降低輸出信號116的頻率。電路腦可調整自 身來維護PLL。 在許多無線應用中,電路卿可提供可調整的本地振蕩。
觸瓜、補㈣和小數生成器⑵可稱爲可選擇分隔器反 饋電路’其可生成包括整數部姊小數部分的分願值。例如, 咖118從調製器120可接收整數值叫、數生成器122可將分隔 比率信號職遺機化,從而mmd m通過不同編號來分隔反饋 參考信號1060。例如,代替具有分隔器編號3〇,mmd ιΐ8具有 为隔編號28、29、30、31和32。這樣,調製器12〇可胁來自 小數生成器122的小數部分將信號1〇62隨機化。 較優地’電路100和它的元件工作於線性方式。合成信號的 線性可允許電路1〇〇調整輸出頻率H6。例如,電荷栗中的 非線性可;^響充電輸出彳g號1040。由於非線性,電荷泵106可生 成充電和放電電流間以及充電和放電電流的上升時間和下降時間 之間的失配。由相位/頻率檢測器104檢測的相位差異的小部分和 13 信號1〇4〇可不具有線性關係。電荷泵1〇6可修改它的輪出以說明 這些非線性(1域。補償電流可加人戦荷泵的触,以及因 此到信號1040。 因此,當電路励被鎖上,參考信號1021和反饋信號1〇22 間的相位可鶴非零值,以齡在電棘1G6上增加的補償電 流。由於參考信號1021和來自mmd 118的參考反饋信號1犯2 之間的非零她’電荷泵1G6僅可使轉辆—側,即僅使用充 電電流(up-cuirent)或僅使用放電電流(d__c_nt),並消除 零相位周_域。另外,補償電流可由電荷泵106生成,以獲得 儘量接近線性的非線性區域。補償電流還可被插入電荷果^在 偏移電荷泵的更線性處的輸出。電荷㈣6内的非線性的典型原 因包括電流失酉沐零相位誤差觸的增益變化。電荷泵ι〇6内的 非線性條件可生成毛刺,並可引發雜靖,其可反過來降低電路 1〇〇的性能。另外,電荷系106内的錯誤可導致輸出電流ιΐ6的 幅度錯誤。 因此’電荷幻06將魏灌注到它的輸出信號中。例如,電 流可在開請爲開啓狀態時被灌入。另外,開關ιι〇可在該相 位期間爲斷開狀態。 圖2描述了根據較佳實施例的用於將充電電流提供給偏移電 流的電躲。電縣細可與電荷泵胱相關,如圖1所示。然 而,電荷泵106不應由圖2中揭露的電荷聚來限定。 1321908 電荷泵2〇〇提供輸出信號2〇2到可控振蕩器,例如圖丨中的 可控振蕩器114。輸出信號(Q) 202可包括具有充電電流214或 放電電流230的補償電流252。在以下的論述中,輪出信號 可包括充電電流214 ’該充電電流214調整與電荷栗2〇〇連接的 可控振蕩器的輸出頻率。 電荷泵200可包括電流源204、充電電路22〇、放電電路2〇6 以及補債電流電路250。電何栗的附加的元件可以是任音元件、 設備以及慣常電荷泵類似的元件。電流源2〇4與充電電路22〇連 接’以提供充電電流214。電流源204與供電電壓或Vdd29〇連接。 例如,電流源可使用供電電壓290來提供充電電流214。 充電電路220還包括開關210和212。當開關212在開啓狀 態,充電電流214可被從電流源204提供給輪出電晶體2〇8。開 關210在提供充電電流時可在斷開狀態。當開關212在斷開狀態, 充電電流214不能被提供,而開關21〇可處於開啓狀態。開關21〇 和212可瞬間開啓或斷開。開關21〇可稱爲閘開關,而開關212 可稱爲源開關。 開關210和212可包括不同的半導體材料。例如,開關212 可包括?通道金屬氧化物半導體(PMOS),而開關210包括η通 道金屬氧化物半導體(NM〇S)。例如,由於是不同的半導體材料, 在相反狀態的處理可以被簡化。另外,開關21〇連接到電流源2〇4 的偏移源。開關210也可連接到電容(C) 216以形成“採樣和保 15 U21908 持電路。
例如’虽電流源204供應充電電流214以減少潛在的充電電 流214的偏移時,開關21〇可被斷開或處於斷開狀態。偏壓218 可由連接到開關210的電容216保持。當電流源2〇4完成供應充 電電抓2M R,開關2丨2轉到斷開狀態。開關2丨2可設於電流源 的供電側,以齡麟插人或供應域· 214的任意影響。例 如,在電荷栗200峨些元件,可降低或消除調製。 電夺216可爲電容器。電容216可爲金屬氧化物半導體 (MOS)電各器。當電容216開路時,可與開關別一起組成採 樣和保持電路。偏壓可由電容216保留或保持。可根據較長的時 間常數來保持電源218,以防止附加電荷泄漏到充電電流214。
因此,將偏壓218保持於電容216中的時間常量值增加,從 而充電電流214在輪出電晶體爲__時出現恒定。充電電流 ⑽中的變數被消除了’因爲開關训在輸出電晶體處於開啓^ 態時被斷開或處於斷敵態,以較少充電電流214的任意偏移。 偏壓2料由連接至_⑽的電容保持。合成的電流斜率非線 性可被降低,從而呈現電容m的長時間常數的恒定。 當電流源204關斷時,開關212可回復到斷開狀態,而用於 充電電流別的電荷可由電容⑽保持,直到開關犯再次開啓。 電流源204可在來自相位/頻率檢測器1〇4 (如圖丄所示)的 信號240表明提供充電電流214的需求時運行。換句話說y電流 16 源204在插入相反電流到輸出電流2〇2時爲開啓狀態。 因此,電荷泵200連接到可控振蕩電路,以調整小數合成器 内輸出信號的鮮。小數合成!!_元件最好爲線性,本發明試 圖從電棘200和充電電流214中去除非線性,以允許連接的可 控振蕩電路的速度的更有效的調整。用於充電電路22〇的時間常 數可通過使關關210和212被增大,或接近無限。因此,電荷 泵200的合成的傳輸功能可爲線性。 、’、《之’充電電路220包括具有第一狀態並連接到輸出電晶體 (D) 208的閘極的第一開關21〇。充電電流還包括具有第二狀態 的第-開關212 ’第一狀態與第一狀態相反。第二開關可連 接到輸出電晶體208的供電端並在第一開關21〇處於斷開狀態時 將充電電流214提供給補償電流252。 電流源204還與放電電路2〇6連接以提供放電電流。放電電 路206包括開關222和開關224,其作用與上述的開關210和212 相似。當開關224處於開啓狀態,放電電流23〇可被提供給輸出 電晶體226。輸出電晶體226可與輸出電晶體近似。在供應 充電電流230時,開關222可處於斷開狀態。當開關224處於斷 開狀態,可不供應放電電流23〇,而開關222可處於開啓狀態。 開關222和224可暫態開啓或斷開。開關222可稱爲閘開關,而 開關224可稱爲源開關。 在放電電路206中,開關222可在電流源204供應放電電流 17 時被_或處於斷開狀態。與在充電電路22G中類似,偏壓232 可由連接到_ 222的電容228保持。開譲可位於電流_ 2供應側’喊少肖雜人或供毅電電流B雜絲響。電 容228可爲電容器。#電容228開路時,可與開關222 -起板成 採樣和保持電路。偏壓232由電容微保留或保持。 虽電流源被斷開’開關224回復到斷開狀態,用於放電電流 23〇的電荷可由電容228保持,直到開關23()再次開啓。電流源 2〇4可在來自_頻率檢測器1〇4 (如圖】所示)表明提供放電 電流230的需求時運行。 補城流252可確定在相侧率檢測器的輸出的相位偏 移的里’例如當電路處於PLL結構或“鎖定,,時。如果雇 用於爲電荷泵的触提供直流霞,她偏移可以是正的, 其在PLL處於“鎖定狀態,,時啟動充電電路22〇。或者,如果 PMOS用於爲電荷聚2〇〇的輸出提供直流電流時,則相位偏移可 j疋負的其在PLL處於“鎖定狀態”時啟動放電電路撕。補 償電流電路250提供包括補償電流252的直流電流。用於直流電 流的值可以是可編程的,而充電或放電電流的值可以是動態的或 可改變的。 圖3不出了根據較佳實施例的用於將充電電流加到補償電流 的流程圖。執行步驟3〇2,在電荷泵電路接收信號。電荷泵電流 可連接到振蕩電路。該信號可表明電荷泵電路是否在到振蕩電路 18 1321908 處將充電電流加人觸償電流。或者, 電電流輸入到振蕩電路的電流。
3G4 ’啟_猶路㈣電麵。奴源可連接 到也在電荷泵電路中的兩侧關。電流源可生顧作充電電产的 電流。執行步驟306,設置電荷料路中的第—開關。第一開關 被设定-做態’例如開啓或斷開。_步驟3()8,將第二開關 設置爲與第—酬狀態相反_、。當提供來_泵電路的充 電電鱗,第二_的狀態被設爲開啓。因此,第—開關的狀態 可以疋斷開。第-開關和第二_都可連接到輸出電晶體。第一 開關可連接到輸出電的’,崎二開關可連接到輸出電晶 體的源極。輸出電晶體可反過來連接到振蕩電路的輸入。 ★,々鄉310’將充電電流通過第二開關提供給輸岭晶體。 第二開關允許來自電荷泵電路的電流源的充電電流流入輪出電晶
電荷栗電路可取出通過放 執行 體第開關可從輸出電晶體分離,從*諸如電流或電壓的任意 偏移信號不流入輸出電晶體。執行步驟312,將具有補償電流的 輪出電流輸出到振蕩電路。以上提供的補償電流中的充電電流可 私入到輸出電流,以相應調整振蕩電路。補償電流可被通過輸 出電晶體加到輸出電流。在執行圖3的流程圖中可參考圖i和圖 2然而圖3並不由參考圖!和2揭露的實施例限定。例如,第— 開關和第二開關可在任意、本領域技術人員熟知的電荷栗電路結構 中相應地設置。 19 l32l9〇8 /、有本領域普通知 1制尤FTA — 貝J理解的疋,以上描述的本發明 圩通過不/^的步驟、和/ 乃 _元件來_。π /通過、、,。構中的超爾揭露的不同硬 此’儘健實施例麵了本發明, 本雜技術人員可理解的是可在保持本發明的精神和細内,作 4的修改、變化或等效替換。因此,爲了確定本發明的邊界和 界限,可參考附加的權利要求和其等效性。 【圖式簡單說明】
爲了正確理解本發明,將結合附圖做參考,其中: 圖1不出了根據較佳實施例的在電荷泵具有補償電流的電路; 圖2不出了根據較佳實施例的用於將充電電流提供给^移電流的 電荷泵;以及 圖3示出了根據較佳實施例的用於將充電電流加到補償電流的流 程圖。
【主要元件符號說明】 電路100 參考信號1021 電荷泵(CP) 103 下差動信號1032 輪出信號1040 電荷泵(CP) 106 分隔比率1062 低通濾波器(LPF) 112 晶體振蕩器102 反饋信號1022 上差動信號1030 相位/頻率檢測器(PFD) 1〇4 濾波信號 1044 反饋參考信號1060 開關(S/W) 108、11〇 可控振蕩器(CO) 114 20 1321908 輸出信號116 多係數分頻器(MMD) 118 MMD控制模組(MOD) 120 小數生成器122 電荷泵200 輸出信號(Q) 202 放電電路206 輸出電晶體208 開關 210、212 充電電流214 電容(C) 216 偏壓218 充電電路220 閘開關222 源開關224 電晶體226 電容228 充電電流230 補償電流電路250 補償電流252 供電電壓290 在電荷泵電路接收信號302 啟動電流源304 設置第一開關306 設置第二開關308 提供補償電流310 輸出輸出電流312 21

Claims (1)

  1. 申請專利範圍: 種向可控振蕩電路提供電流的電荷泵電路,所述電荷泵電路 包括: 包含第一狀態的第一開關,所述第一與〆個輸出電晶 體的閘極連接;以及 ’ 含/、弟一狀態相反的第二狀態的第二開關,所述第二開 _^4_電晶體的祕連接; 、、、"*由所述弟一開關連接到所述輸出電晶體源級、另一 端直接連_所述輸出電晶體閘極的第一電容; 、其中’當所述第二狀態爲開啓狀態時,所述第二開關向所 述輪出電晶體提供—佩電電流。 如申明專利fcH第1項所述的電荷泵電路,其中所述第二開關 為開啟狀態時,所财—電容具有健。 如申喷專利乾圍第1項所述的電荷栗電路,其中所述第二開關 包括一個具有第二半導體材料的電晶體。 —種在電荷泵具有補償電流的電路,包括: 由具有補償電流的輪出信號控制的可控振蕩器; 时用於將充電電流加到偏移電流以應來自相位/頻率檢测 益的信號的電荷泵,其巾電躲電路包括具有第—狀態的第— 開關和具有第二狀態的第二開關,以將充電電流加_ — 流,其中第一狀態與第二狀態相反; 一端經由所述第二開關連接到所述輸出電晶體源級、另一 22 ^直接連_所述輪出電晶體閘極的第-電容; 以及 /、第和第二開關連接以將充電電流提供給補償電流的輪 出電晶體。 申月專利範圍第4項所述的電路’還包括連接到可控振蕩哭 和電荷栗電路之_低猶絲。 W 種”振两電路連接的電荷栗電路,所述電荷泵電路包括: 電流源;
    與電流源連細提縣魏細源開關; 所述輪出電晶體 其源極與所述源開關連接的輸出電晶體, 接收所述充電電流; 端經由所述第二開關連接到所述輸出電晶體源級、另一 端直接連接到所述輸出電晶體問極的第一電容;以及 ^所述輸__極連_成容_ 的電路的閘開關。 兩爱
    7 -種用於增加充電魏財法,所述方法包括: 將與輸出電晶體_極連接的第 恶,其中第二狀態與第—狀態相反; 為第—狀 將第-電容的-端經由所述第二 體源級、另一端直接連接到所述輪出電晶體閉極’· ^出電晶 其中所述弟二開關向所述輪出電晶體 、如申請專利細第8項所述的方法,還包括··電机。 23 輸出來自所述輸出電晶體的輸出電流,其中所述輪 包括具有充電電流的補償電流。 9、-種用於增加充電電流的電路,所述電路包括: 用於將與輸出電晶體的閉極連接的第-開關設置爲第-狀 態的第一設置裝置;以及 用是、輸出電晶體的源極連接的第二開關設置爲第二狀 _二觸置’其中第二狀態與第一狀態相反; 輸編麻級、另-=所述輪出電晶體間極的第-電容; 、〔第-開Μ向所顿出電晶體提供充電電流。
    24
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