TWI356291B - Regulating circuit and method for providing a regu - Google Patents

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TWI356291B TW097114648A TW97114648A TWI356291B TW I356291 B TWI356291 B TW I356291B TW 097114648 A TW097114648 A TW 097114648A TW 97114648 A TW97114648 A TW 97114648A TW I356291 B TWI356291 B TW I356291B
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Hung I Chen
Chih Hong Lou
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Description

九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大致上係有關於穩壓(v〇ltage),尤指一種能 將負尖峰Undent)效應最小化之線性穩壓電路(丨i職讀哪 regulating circuit)及其方法。 【先前技術】 搞接於電壓供應源與負魏置之間之—穩壓器,常被用來提 供-個足_定的輸出電流輯持對負雜置的鶴能力。當負 載裝置遇馳賴㈣電流變化時,也就是當電流需求(_咖 dmw)或是負載阻抗在大負载與小貞載之間變動時,傳統的讎器 便會有-些缺點。第丨_示即為f知技射這樣的—個傳統穩 壓器應。當負餘置遇到大負載與小負載之間的快速變動時,習 知的碰ϋ 1GG便會產生負尖峰(und⑽hGGt)的問題。此穩壓器 100具有:-雛於供應電麗ν“與輸出電的導通電晶體 (pass transistor) MPX ; —耦接至導通電晶體Μρχ的放大器A, 其藉由比較參考賴VREF翻授體、來湖導通電晶體MPx 的響應;以及連接於輸出電壓ν〇υτ與放大器&之間的回授電路, 其作用為傳遞回授賴vFB。此外,輸出賴Vqut係祕至一個 由負载電阻Resr與負載電容CL所模擬的負載裝置,輸出電壓v_ 可感應產生一個負载電流IL()AD。 當從大負鑛成小負載時,由於負載暫態響應(〖卿㈤ 1356291 response)中的迴路頻寬(i00p bandwidth)限制,穩芦。。 % I器1 〇〇無法 及時關閉導通電晶體MPX。於是從導通電晶體ΜΡχ產生了…、 電流,並且立即對負載電容匸丨充電而拉高輸出電壓ν〇。J固大 穩壓器100進入電壓過載的情況。在透過穩壓器迴路來浐^^電| 過載情況的同時,輸出電壓ν〇υτΜ應維持夠高的電壓以關閉導^ 電晶體MPX。然而’㈣電阻&以及r2所構成的回翻路會使得 因電壓過載而儲存在負載電容4的電荷呈現指數的衰減。在移= 輸出電流負載後直到放大器Al產生適當響應的期間,此時的輸= 電壓仍處於不穩定的狀態。同時’若是負載裝置會消耗輸出電流, 例如負載電流IL0AD在大負載與小負載間變動的情況下,輸出電流 將只能由負載電容cL所供應。這就會降低輸出電壓ν〇υτ。 當輸出電壓V0UT低於所需的電壓位準時,穩壓器迴路便會啟 動以使輪出電壓乂⑽了回復至所需的電壓位準。然而由於迴路頻寬 的限制,在導通電晶體^'被打開前,輸出電壓ν〇υτ便會供應一 個負尖峰電壓至貞載裝置。此外,當本來酬的導通電晶體MPx 在被打開之後,導通電晶體ΜΡχ的閘極因具有大的電容而會消耗 大量的電流。這會進一步惡化輸出電壓ν〇υτ的負尖峰效應。因此 具負尖峰的輸出電壓VOUT會嚴重妨害負载裝置的運作。 在第號美國專利中揭露了—種穩壓器;為了控制一 個放電電晶體MPD ’其係利用一個比較器C1.來比較導通電晶體 的閘極電壓與參考電壓VTRIP以控制—放電電晶^(discharge 1356291 • _ist。撕D。然峨著製程的差異,參考電壓VTRIP有時會被 •設得太高。這不僅影響放電電晶體MPD的運作,也降低了在小負 ' 載下的整體穩壓效率。 、 其餘習知的穩壓器,例如在第5,966細號美國專利以及第 6’201’375號類專利所敘述的穩壓器,在輸出電壓高於參考電壓 時’皆利用-個具有補償賴(〇驗讀age)的穩壓器迴路來開 啟放電電晶體。雖鋪壓_路可讀速地對紗的輸出電壓進 參行放電’此穩壓器仍會遭遇上述相同的問題。當輸出電屢變得比 參考電㈣小時’其放電路徑便與第5,894,227號美國專利所叙述 的放電路徑_。既紐電路徑錢是由電_路所組成,透過 此穩廢迴路來使電壓由不穩定狀態回復到穩定狀_速度並不會 比較快。 【發明内容】 • 因此,本發明的目的之一在於提供一種能將負尖峰 (undershoot)效應最小化之線性穩壓電路(此咖她哪『哪㈣叩 circuit)及其方法。本電路可使^出電壓快速地由正尖峰狀態恢 復’並在正常的情況下提供適當的電壓調節。 本發明之一實施例揭露一種用來提供一被調節之輸出電壓 (regulated output voltage)的穩壓電路。該穩壓電路包含有:一穩 壓器,其具有一第一輸出,可產生該被調節之輸出電壓,以及一 1356291 第一輸出,可產生一導通電壓(pass voltage); —轉換電路,用來 將該導通電壓轉換成一第一電流與一第二電流,而該第一電流與 。亥第一電流分別流經該第一轉換節點以及該第二轉換節點;—電 谷裝置,耦接至該第一轉換節點;一第一電流鏡模組,該第—電 流鏡模組之一第—電流鏡路徑係耦接至該第一轉換節點,而該第 一電流鏡模組之—第二電流鏡路徑係耦接至該第二轉換節點;以 及-第二電流鏡模組,該第二電流鏡模組之n流鏡路徑係 耦接至該第二轉換節點,而該第二電流鏡模組之一第二電流S路 徑係輕接至該第-輸出。該電容裝置可以在充電/放電期:持 第—電流賴_運作以使輸丨龍從正尖峰狀倾復平穩。者 負載裝置由大負載變成小負斜,輸出會回復至受調節_態^
本么明另揭露-種用來提供—被之輸出電壓之方法,, 方法包含有:(a)提供一穩壓器,該穩壓器具有—第—輸出,可ζ 生•皮調節之輸出電壓,以及一第二輸出,可產 將該導通頓娜成第二钱H) :該!,分別通過-第-轉換節點與-第二轉】::流 電合#置減至該第_轉換節點;(d)將 、:、,將 至該第-概節點,以及將―第二電流鏡路^,路徑_ 節點,其中該第-電流鏡路徑係對應於該第二卿:第二轉換 將-第三電流鏡路_接至該第二轉換^ 以及⑻ 鏡路徑_至該第—輸n ‘,、从將—第四電流 四電流鏡路徑。 〃中5亥第三電流鏡路徑係對應於該第 10 1356291 . 本發明提供之電路與方法在負載變化時具有更佳的穩壓效 - 果。 【實施方式】 在說明書及後續的申請專利範圍當中使用了某些詞彙 來指稱特定的元件。所屬領域中具有通常知識者應可理 解,硬體製造商可能會用不同的名詞來稱呼同樣的元件。 _ 本說明書及後續的申請專利範圍並不以名稱的差異來作為 區分元件的方式,而是以元件在功能上的差異來作為區分 的準則。在通篇說明書及後續的請求項當中所提及的「包 含」係為一開放式的用語,故應解釋成「包含但不限定於」。 另外,「耦接」一詞在此係包含任何直接及間接的電氣連接 手段。因此,若文中描述一第一裝置耦接於一第二裝置, 則代表該第一裝置可直接電氣連接於該第二裝置,或透過 Φ 其他裝置或連接手段間接地電氣連接至該第二裝置。 第2圖所示為根據本發明之一第一實施例所提供之一 種線性穩壓電路200的電路圖。線性穩壓電路200包含有 一線性穩壓器210、一轉換電路220、一電容裝置(於本實 施例中係藉由利用一電容C!來實施)、一第一電流鏡模組 240、以及一第二電流鏡模組250。線性穩壓器210包含有 一導通電晶體MP,其係P通道金屬氧化半導體(PMOS) 丄 :晶及極連接至—個由電阻R"和Ri2所構成的分壓 ;差放至一第—參考電壓一其閘極連接至-、大益(err〇ramPnfier)212。此外,如第2圖所干,一 回授電路將輪出電壓V〇ut與誤差放大器犯轉接在 於線性穩壓器2U)的運作已為熟習此領域者所知悉 述簡潔起見,細節部分在此不再贅述。 為敘 轉換電路220包含複數個電晶體Mu、Mi2、峋 電晶體MU為-p通道金屬氧化料體電晶體,而電晶體μ、 -以及μ14為Ν通道金屬氧化半導體電晶體。如第2圖所^ 電晶體1之_與導通電晶體Μρ的閘極相連。因此,. 電晶體康由於導通電壓Vp而打開時,電晶體Μη亦隨之 在轉換電路22〇當中,電晶體Mi2和Mu構成一個電流鏡,^ 為產生-第-電“的第—電流產生器;而⑷和⑷則構 一個電流鏡,可作為產生_第二電流Ii2的第二電流產生器。總而 5之,轉換電路220係用來將導通電壓Vp轉換成兩個電流^和 &這兩個電流各自流經—第一轉換節點%以及一第二轉換節點 Nl2。至於透過電容Cl來實施的電容裝置,其—端點_至轉換節 點Nu ’而其另-端點_接至地。電容Q係用來提供一個大電 容二第1流鏡模組240侧來映射(mi·)第—電流^以產 生第二電、流113,且第一電流鏡模組24〇包含有兩個電晶體‘ 和M16 ’其巾倾Ml5被接成二極體的形式,使得電容q辆接至 第一轉換祕N”。紐意,前料缝的電麵比(e_t mirr〇r 12 1356291 ratio)要經過適當地設計以使第二電流Ιιζ大於第三電流因此 由於第二電流I!2的緣故,位於第二轉換節點N12的電壓位準會被 拉至幾乎與接地電壓(ground voltage)相同,而在第二電流鏡模 組250的電晶體]^7和MIS也因此被關閉。換句話說,當導通電 晶體MP由於導通電壓Vp而打開時,第二電流鏡模組25〇在未映 射任何電流的情況下即告失能(disabled)。 一負載裝置係耦接至線性穩壓器210的輸出端,並藉由被調 即之輸出電壓(regulated output voltage) v〇ut以及對應的輸出電流 來提供電力。為了_起見,負餘置可由—包含有並聯電阻心 與電容匸⑽的RC等效電路來表示。 在線性穩壓器210的負載暫態響應當中,當遭遇大負載變成 小負載的變動時’原本通過負魏置社量輸出電流會迅速降至 很小甚至於零。流經導通電晶體MP的電流便轉而流向電容C, f而使輸出電壓Vout上升。回授電壓Vf亦隨之上升。然而,由於 誤差放大H212的轉換率(slewrate),導通電壓、上升得不夠快 迷以回應上升的回授電壓Vf。因此,在經過—次的單—迴路、 之後’誤差放大器212會產生夠高的導通電壓%以關 體㈣。值得注意的是,由於迴路延遲的時間,輸出電壓νΓ 刻充電至正尖峰的輸出電壓。當導通電晶體_被關閉時曰曰 =,2,3,4亦隨之關閉。然而由於電_^ 電谷⑺的緣故,在第一電流鏡模組24〇中,: 13 接成二極触彡摘電晶體Misim_ 三電流心既然電晶體‘被_,流經f ='叙鑛續產兰第 由電晶體m15之閘極和沒極之間所架構的日:Mi5的電流便藉 進行充電。 叫路徑轉而對電容C, 根據本實關,電容Q的電 組·在充電期間持續運作。因為電晶體持第一電流鏡模 節點物麟崎蝴糊, 成—放電電—二=: 妓便會對電容C⑽進行放電進而對輪出電壓L進行調 二2貫_中’放電電流114被設計成在_大的情況下, 其與供應貞舰置的輸”流具有峡的砂比 114就與供應繼峨嫌細b。咖⑽載很大的 月兄下旦發生從大負載變成小負載的情形,輸出電流愈大, 則輪出=壓L的尖峰愈高。因此,在負載很大的情況下,既然 放電電流114取決於輸出電流,線性穩塵電路2〇0便能由負尖峰狀 態2速讀至受的缝(und⑽gulatiGn⑺nditiGn)。請注意, 2容q的電雜大錢適#祕計成可贿^電流鏡模組250 心直維持到輸出電壓^從正尖峰狀態回復至受調節的狀態時 才關閉。超過充電期間之後’電晶體m15和M16便因為閘極電壓 被拉至將近vin而關閉。既然電晶體不再有電流通過,放電電 流Iu便不再生成’而線性穩壓電路200也進入穩定的小負載狀態。 14 1356291 第3圖所示為根據本發明之一第二實施例所提供之線性穩壓 電路300的電路圖。線性穩壓電路3〇〇包含有一線性穩壓器31〇、 一轉換電路320、一電容裝置(於本實施例中係藉由一電容心來 貫施)、一第一電流鏡模組34〇、以及一第二電流鏡模組35〇。由 於第3圖所示之線性穩壓器310與第2圖所<示之線性穩壓器21〇 兩者組態完全相同,因此為簡潔起見,其中細節在此不再贅述。 在本實施例中,轉換電路320包含兩個電晶體:(p通道金屬氧化 半導體電晶體)M2丨以及Μη分別耦接至一第一轉換節點N2i以及 一第二轉換節點Να。如第3圖所示,電晶體m21與m22之閘極均 與導通電晶體MP的閘極相連。因此,當導通電晶體由於導通電 壓Vp而打開時,電晶體與M22亦隨之打開以分別使一第一電 流izl與一第二電流in通過。簡而言之,轉換電路32〇係用來將導 通電壓Vp轉換成兩個電流。和in,這兩個電流各自流經第一轉 換節點N21以及第二轉換節點n22。 至於透過電SC2來實制電容裝置,其一端點搞接至轉換節 點Nai,而其另一端點則耦接至第一參考電壓Vi〆此外,電容C2 係為電谷值很大的電谷。第一電流鏡模組係用來映射第一電 机IS1以產生一第二電流〗23,且包含有兩個電晶體和m24,其 中由於M23被接成二極體的形式,使得電容c2搞接至第一轉換節 點NZ1。第一電流鏡模組340的電流鏡比要經過適當地設計以使第 二電流b小於第二電流In。這使得位於第二轉換節點%的電壓 位準會由於第二電流122的緣故,被拉升至幾乎與第一參考電壓 15 1356291 vin相同’而在第二電流鏡模組说的電晶體也因此被 關閉。換句話說,當導通電晶體ΜΡ由於導通電壓%而打開時, 第二電流鏡歡35〇在未映射任何電流的情死下即告失能。 與前例相似,祕至線性穩壓器31〇輪出端的負載裝置可由 -包含有並聯電阻RL與電紅。』RC等效電路來表示。 在線性穩壓器3丨0的負載暫態響應當中,當遭遇大負載變成 小負載的變_ ’縣通過貞餘置的大量輪出電流會迅速降至 很小甚至於零i 經導通電晶體MP的電流便轉而流向電容^, 因而使輸出錢Vout上升。回授電料亦隨之上升。然而,由於 誤差放大H犯_鮮,賴VpJ^爾_回應上 升的。回授電壓Vf。因此,在經過—次的單—迴路延遲之後,誤差 放大器312會產生夠高的導通電磨Vp以關閉導通電晶體。需 要注ft,由於迴路延遲的時間,輸會立刻充電至 正乂峰的輸出。當導通電晶體_被關閉時,電 在第一電心棋組340中,電晶體m24以及連接成二 電晶體m23依然維持打開的狀態且繼續產生:, 電。根據本實施例,電容C2的電容值要 2 組340在放電__運作 ° I持第—電流鏡模 16 ^30291 • 〜笔》IL鏡模組3 5 〇便開始運作以感應生成一放電電流ι24以回應 收到的第二電流122。然後放電電流124接著會對電容CQut進行放電 進而對輪出電壓乂⑽進行調節。與前述的實施例類似,放電電流 I24亦被設計成在負載很大的情況下’其與供應負載裝置的輸出電 /;,L具有固定的比例。於是,線性穩壓電路300便能由負尖峰狀態 快速回復至受調節的狀態。此外,電容〇2的電容值大小應適當地 攻計成可以使第二電流鏡模組350 —直到輸出電壓乂⑽從正尖峰 φ 狀態回復至受調節的狀態時才關閉。超過放電期間之後,電晶體 M23和M24便因為閘極電壓被拉低至將近接地電壓而關閉。既然電 晶體Mm不再有電流通過,放電電流ι24便不再生成,而線性穩壓 電路300也進入穩定的小負載狀態。 如第2圖與第3圖所示之實施例當中所提供之電容裝置必須 具有很大的電容值’這些電容裝置可以藉由金屬_絕緣層_金屬 (metal-insulator-metal, MiM)結構的電容來實現。然而,較大的 φ 電谷值需要佔據較大的晶片面積,這也會大幅增加製造成本。因 此,本發明還利用了一種僅需小的晶片面積即可得到大電容值的 電容值提升技術。 第4圖所示為根據本發明之一第三實施例所提供之線性穩壓 電路400的電路圖。線性穩壓電路4〇〇包含有線性穩壓器21〇、轉 換電路220、一電容裝置430、第一電流鏡模組240、以及第二電 流鏡模組250。第4圖所示之線性穩壓電路400與第2圖所示之線 17
I 1356291 ! 生%壓電路200相似。兩者主要的差異在於線性穩壓電路4〇〇具 有一個不藉由單-大電容來實現的電容裝置·。在本實施例中, 電谷裝置430包含有複數個電晶體— 以及一個小電容c3, ”中電體Mu以及連接成二極體形式的電晶體構成一個電 抓鏡。電晶體m42的縱橫比(aspectratio) (W/L)為幻,而電晶 體m43的縱橫比(W/L)為幻;其中,為了提昇電容值,α/幻 的比例被定義》K( K > 1)。冑容值提昇技術的詳細運作如下所述。
在線性穩屢電路400之線性穩愿器21〇的負載暫態響應當 中’當遭遇大貞機成小貞載的鶴時,提昇後的導通電壓%可 用來關閉電晶體m41。如上所述,電晶體Mi5和Mi6仍然保持打開 的狀態。此外,電晶體m42和m43被打開以構成—電流鏡,其中 抓經電晶體M43的電流大小是流經電晶體m42電流大小的κ倍。 因為這兩個電流舰徑共用—個電流源(亦即從電晶體%4出 的汲極電流),由電晶體M15看财料效電容_就實質上 ⑽咖iany)等於(1 + κ) * C3。在本實施例中,κ被定義成比】 大很夕因此由電晶體Ml5看過去的等效電容負載就實質上等於Κ 。請注意,電容c3_f容可贿得纽f容裝置伽所 的晶片面積很小。於是,由於電容負載具有很大的值K*C,電 晶體M15和Ml6的閘極會緩慢的上升。因此,電3 便能夠使第-f流鏡模請在充電卿_作,以使輪= Ί由正尖峰狀細復至受的絲。在輸出錢V回復 至受調節的狀_,長通道(IGngehann啦晶體M4]便I, 18 1356291 、1其汲極電流會變得與電晶體峋的沒極電流相同。如此便不穷 有電流對電容c3進行充電。 "第5 ®獅為根據本發明之_第四實施顺提供之線性穩聲 電路500 #電路圖。線性穩壓電路5⑻包含有線性穩壓器训、轉 ,320、-電容裝置53()、第—電流鏡模组34〇、以及第二電 "丨l鏡模組35〇。第5圖所不之線性穩壓電路5〇〇與第3圖所示之·線 I·生穩壓電路300相似。兩者主要的差異在於線性穩壓電路5〇〇具 有-個不藉由單-大電容來實現的電容裝置53〇。在本實施例中, 電容裝置53G包含有複數個電晶體M51-M53以及-個小電容CV 其中電晶體m53搞接至一個連接成二極體形式的電晶體M52,雨煮 構成-個電流鏡。電晶體M52的縱橫比(W/L)為尺卜而電晶雜 M53的縱;^比(W/L)為K2 ;其中,為了提昇電容值,K2/K1 的比例被定義為K(K> 〇。電容值提昇技術的詳細運作如下所述。 19 1 在線性穩壓電路500之線性穩壓器310的負載暫態響應當 中田逡遇大負載變成小負載的變動時,提昇後的導通電壓Vp會 關閉電晶體%和M22。如上所述,電晶體Mu和仍然保持打 開的狀態。於是,電晶體的閘極電壓會餘低至將近接地電 壓而使得電晶體M51被關閉。然而,電晶體心和‘會被打開 以構成-電流鏡’其中流經電晶體—的電流大小是流經電晶體 Mu電流大小的K倍。由於這兩個電流鏡路徑共關—個電流源 (亦即從電晶體m23輸出的汲極電流)’由電晶體m23看過去的等 1丄 效電容負載就相當於(1 + K) * r如 ,. 4。在本實施例中,Κ被定義成比1 體!23看過去的等效電容負載錄^ 所H4 厂電今C4的小電容可以使得實現電容裝置530 所需的晶片面積很小。於是,由 兩曰1 於電各負載具有很大的值K*C4, %日日體Μ23和Μ24的閘極電壓合结 9、、友險地減少。因此,電容裝置530 便月b夠使第一電流鏡模組34〇 ㈣丄, 仕孜電期間維持運作,以使輸出電 奚Vout由正尖峰狀態回復至 至受管_ h 的狀怨。在輸出電壓Vout回復 ^ Β Λ 體便被打開,而其源極電 抓會變得與電晶體Μ52的源極電流相 Μ進行放t。 。如此便不财電流對電 一提供 r=::=::=: 到大致相同的結果’本發明提供之程序 “ 要拉照以下的次序執行,也不—定要是連續丁==:: 中运可插入其他的步驟。該方法包含有: 、口 " 步驟6H) ·== ㈣n輸出,可產生被調 步將導二產生-導通電壓; Μ “料n並使第-電流 20 -^356291 ' 與第一電流分別通過第一轉換節點與第二轉換節點; =驟63G :將-電容裝置雛至第—轉換節點; '锦64〇將苐一電流鏡路徑搞接至第一轉換節點,以及將第二電 流鏡路徑祕至第二轉絲點,射第—電趙路徑係 對應於第二電流鏡路徑;以及 乂驟65〇 .將第三電流鏡路錄接至第二轉換節點,以及將第四電 。 流鏡職減至第—輸出,其巾第三f流齡徑係對應 魯 於該第四電流鏡路徑。 間而言之,本發明所揭露者係用來提供一個可以在充電/放 電期間維持第-電流鏡模組運作的電容裝置及其方法。當負載裝 置由大負載變成小負載時,這可以讓輸出電壓從正尖峰狀態回復 至文調節的狀態。 以上所述僅為本㈣之難實關,凡依本翻_請專利範 春圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。 【圖式簡單說明】 第1圖係為習知技術的穩壓器。 第2圖所示為根據本發明之—第—實施例所提供之—種線性穩壓 電路的電路圖。 第3圖所示為根據本發明之一第二實施例戶很供之—種線性穩壓 電路的電路圖。 ‘ 1356291 第4圖所示為根據本發明之一第三實施例所提供之一種線性穩壓 電路的電路圖。 第5圖所示為根據本發明之一第四實施例所提供之一種線性穩壓 電路的電路圖。 第6圖為根據本發明之一第五實施例之一種用來提供一被調節之 輸出電壓之方法的流程圖。 【主要元件符號說明】 200、300、 400、500 線性穩壓電路 210 、 310 線性穩壓器 212 、 312 誤差放大器 220 、 320 轉換電路 240 > 340 第一電流鏡模組 250 、 350 第二電流鏡模組 Μη〜Mis、 M21 〜M28、 M41 〜M43、 Μ5ι 〜M53 金屬氧化半導體 電晶體 MP 導通電晶體 Vin 第一參考電壓 V〇ut ' V〇UT 輸出電壓 Vf、Vfb 回授電壓 Vp 導通電壓 In 第一電流 I12 第二電流 In 第三電流 •Il4 放電電流 Nil ' N21 第一轉換節點 N12、N22 第二轉換節點 Ci、Cout、.Cl 電容 430、530 電容裝置 Vref' VREf 參考電壓 Rl、Resr 負載電阻 22 1356291
Rii ' R12 ' R] ' 電阻 610-650 步驟 r2 100 穩壓器 A, 放大器 Iload 負載電流 Vcc 供應電壓
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Claims (1)

  1. 、 申請專利範固: 〜 種用來提供4皮調節之輸出電壓的賴電路 . 一穩壓器,其夏古—够 3有· VXSt Μ 輪出,可產生該被調$之輪出電壓, 以及-第二輪出,可產生一導通電壓; 轉換電路,為; 稠镬至該穩壓器,用來將該導通電壓轉換成一第 一電流盘一笛-泰 〃 乐一電流,其中該轉換電路具有一電壓輸入節 ,、-第-轉換節點、以及—第二轉換節點,而該電壓輸入 即點係祕至該第二輸出,絲接收斜通電壓,該第一電 "比"丨L經4第一轉換節點,以及該第二電流流經該第二轉換節 點; 一電容裝置,接至該第—轉換節點; 第一電流鏡模组’該第一電流鏡模組之一第一電流鏡路徑係 搞接至該第-轉換節點,而該第一電流鏡模組之一第二電流 鏡路徑係她至該第二轉換節點;以及 一第二電流鏡模組,該第二電流鏡模組之一第一電流鏡路徑係 耦择至該第二轉換節點,而該第二電流鏡模組之一第二電流 鏡路徑係耦接至該第一輸出。 2.如申請專利範圍第〗項所述之穩壓電路,其中該穩壓器包含有: 一誤差放大器,具有: 一第一輸入,耦接至一第一參考電壓; 一第二輸入;以及 一誤差輸出,耦接至該第二輪出; 24 一導通電晶體,具有: 1100年換頁 -----— 一閘極’耦接至該第二輪出; 一第一電極’輕接至-第二參考電壓;以及 一第二電極’輕接至該第—輪出;以及 回授電路,__第—輪出與第二輸入之間。 3‘ 請專利翻第1項所述之穩壓電路,其中該轉換電路另包
    一電晶體,具有: 一閘極,耦接至該第二輪出; 一第一電極,耦接至一參考電壓;以及 一第二電極; -第-電流產生n ’祕至該第—轉換節點與該第二電極 來產生該第一電流;以及 用
    一第二電流產生H,输至該第二轉換節點與該第 來產生該第二電流。 > 用 4. 如申料利範圍第3項所述之穩壓電路,其中該第—與第 流產生器係為具有一共用之接成二極體形式電晶體之電流鏡: 5. 如申請專利範圍第丨項所述之穩壓電路,其中該電容裝 一單一電容。 牙'馬
    25 =申請專概圍第i項所述之穩壓電路, * 第二電流鏡模組,包含有: 第一電流鏡路徑;以及 一第二電流鏡路徑,耦接至該第一轉換節點; 其中該第三電流鏡模組之該第二電流鏡路經相對於該第三 電流鏡模組之該第一電流鏡路徑的電流鏡比大於一;
    —電容,祕於該第三t流賴組之該第—電流鏡路徑 -轉換節點之間;以及 …第 一電晶體,具有: 一閘極,耦接至該第二輸出; 一第一電極,耦接至一參考電壓;以及 一第-電極’ _至該第三電流鏡模組之該第—電流鏡路 徑。
    其中該電晶體係為一 7.如申請專利範圍第6項所述之穩壓電路 長通道電晶體。 8.如申請專利細第丨項所述之觀電路,其中該轉換電路包含 有: 一第一電晶體,具有: 一閘極’耦接至該第二輸出; 26 1356291 100年11月q 一第一電極,耦接至一參考電壓,·以及-— 一第二電極,減至該第-轉換_,·以及 一第二電晶體,具有·· 一閘極’耦接至該第二輸出; 一第一電極,耦接至該參考電壓;以及 -第二電極’輕接至該第二轉換節點。 9.如申請專利範圍第i項所述之穩壓電路,其中 有: 分衣罝包含 一第二電流鏡模組,包含有: 一第一電流鏡路徑;以及 一第二電流鏡路徑,耦接至該第—轉換節點; 其中該第三電鱗模組之該帛二電流舰街目對於: 電流鏡模組之該第—電流鏡職的電流鏡比大於二二
    一電容,_於該第三餘鏡池之該第—麵鏡績 -轉換節點之間;以及 1與3亥第 一電晶體,具有: 一閘極’耦接至該第一轉換節點; 一第一電極,耦接至一參考電壓;以及 一第二電極, 徑。 輕接至該第三電流鏡模組之料1流鏡路 10.如申請專利範圍第9項所述之穩壓電路,其中該電晶體係為 27 11. 11. 100年11月3日修正替換頁 其中該第二電流大於 長通道電晶體。 如申請專利範圍第1項所述之穩壓電路, 該第一電流。 12.=來提供-被調節之輸出電壓之方法,該方法包含有: ί供—穩壓器,該穩壓器具有—第—輸出,可產生該被調 Ρ之輸出電壓’以及—第二輸出’可產生—導通電壓; 2該導通轉換成―第—電流與—第二電流,並使該第 —電流與該第二電流分別通過—第—轉換節點與一第二轉 換節點; ⑷將-電容裝絲接至該第—轉換節點; (d)將第-電流鏡路徑輕接至該第一轉換節點,以及將一第 二電流鏡路徑输第二賴_,射該第—電流鏡 路k係對應於該第二電流鏡路徑,·以及 ⑻將-第三電流鏡路_接至該第二轉換節點,以及將一第 四電流鏡路_接雌第—輸出,其中該第三電流鏡路徑 係對應於該第四電流鏡路徑。 如申吻專利弟巳圍第12項所述之用來提供一被調節之輸出電壓 之方法,其中步驟(b)係藉由下列步驟來進行: 提供-電晶體,其具有—雛至該第二輸出之間極; 映射流經該第一電晶體之-電流以產生該第-電流;以及 28 1356291
    14.如申請專利範圍第12項所述之用來提供一被調節之輪 a 之方法,其中該電容裝置係為一單一電容。 』 壓 之輪出電壓 15.如申β專利範圍第12項所述之用來提供一被調節 之方法,其中步驟(c)另包含有: 提供一電流鏡模組予該電容裝置,該電流鏡模組包含有 一第一電流鏡路徑;以及 一第二電流鏡路徑,耦接至該第一轉換節點; 其中該電流麵組之料二電流鏡雜相對於該電流鏡模 組之該第一電流鏡路徑的電流鏡比大於一; 、 提供-電容予該電容裝置,該電容_接於該電流鏡模组之 該第一電流鏡路徑與該第一轉換節點之間; 當該被調節之触龍進人一正尖峰狀態時,致能該電流鏡 模組來對該電容進行充電/放電;以及 當該被調節之輸出電麵人—受調_狀態時,使該電流鏡 模組停止對該電容進行充電/放電。 16.如申β專她圍第12項所述之用來提供—被調節之輸出電壓 之方法,其中步驟(b)係藉由下列步驟來進行: 提供-第-電晶體,該第一電晶體具有一輕接至該第二輸出 之閉極’用來輸出該第-電流;以及 29 提供一第二 之閉極,
    用來輸出該第二電流。 曰修正替換頁 一被調節之輸出電壓 之方法, 如申請專利蘭第16項所述之用來提供 ’該電流鏡模組包含有: 万法,其中步驟(C)另包含有: 提供一電流鏡模組予該電容裝置, —第一電流鏡路徑;以及 —第二電流鏡路徑,耦接至該第一轉換節點; /、 k電机鏡模組之該第二電流鏡路徑相對於該電流鏡模 組之該第一電流鏡路徑的電流鏡比大於一; 提供一電料該電容裝置,該電容係祕於該電流鏡模組之 該第一電流鏡路徑與該第一轉換節點之間; 當該被調節之輪出電壓進入一正尖峰狀態時,致能該電流鏡 模組來對該電容進行充電/放電;以及 當該被調節之輸出電壓進入一受調節的狀態時,使該電流鏡 模組停止對該電容進行充電/放電。 18.如申請專利範圍第12項所述之用來提供一被調節之輸出電壓 之方法,其中該第二電流大於該第一電流。 Η•一、圖式: 30 1356291
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