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    压电 以及 半导体 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201110065338.1

    申请日:

    2011.03.17

    公开号:

    CN102193570A

    公开日:

    2011.09.21

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 专利权人的姓名或者名称、地址的变更IPC(主分类):G05F 1/10变更事项:专利权人变更前:精工半导体有限公司变更后:艾普凌科有限公司变更事项:地址变更前:日本千叶县变更后:日本千叶县|||专利权的转移IPC(主分类):G05F 1/10登记生效日:20160322变更事项:专利权人变更前权利人:精工电子有限公司变更后权利人:精工半导体有限公司变更事项:地址变更前权利人:日本千叶县变更后权利人:日本千叶县|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G05F 1/10申请日:20110317|||公开
    IPC分类号: G05F1/10 主分类号: G05F1/10
    申请人: 精工电子有限公司
    发明人: 桥本和明; 吉田宪治
    地址: 日本千叶县
    优先权: 2010.03.18 JP 2010-063335
    专利代理机构: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李辉;黄纶伟
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201110065338.1

    授权公告号:

    ||||||102193570B||||||

    法律状态公告日:

    2018.04.17|||2016.04.13|||2014.09.03|||2013.03.27|||2011.09.21

    法律状态类型:

    专利权人的姓名或者名称、地址的变更|||专利申请权、专利权的转移|||授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明提供分压电路以及半导体装置,其检测精度优良,并缩小了电路规模和芯片尺寸。分压电路构成为具有:第1电阻电路,其按照二进制码对电阻值进行加权而形成;第2电阻电路,其按照相同的二进制码对电阻值进行加权而形成;第3电阻电路,其具有第3电阻,该第3电阻按照相同的二进制码对电阻值进行了加权,且加权的位数最大,利用两个传输门择一地将第3电阻的两端中的任意一端与输出端子连接。

    权利要求书

    1.一种分压电路,该分压电路具有:第1电阻电路,其具有串联连接多个电阻的第1电阻组,这多个电阻分别与选择电路并联连接,所述第1电阻组是按照二进制码分别对电阻值进行加权而形成的;第2电阻电路,其具有串联连接多个电阻的第2电阻组,这多个电阻分别与选择电路并联连接,所述第2电阻组是按照二进制码分别对电阻值进行加权而形成的;以及第3电阻电路,其串联连接在所述第1电阻电路与第2电阻电路之间,从输出端子输出分压电压,所述第1电阻电路的选择电路和所述第2电阻电路的选择电路以使所述第1电阻电路与所述第2电阻电路的合成电阻值恒定的方式进行选择,该分压电路的特征在于,所述第3电阻电路具有:第3电阻;第1传输门,其设置在所述第3电阻和所述第1电阻电路的连接部、与输出端子之间;以及第2传输门,其设置在所述第3电阻和所述第2电阻电路的连接部、与输出端子之间,所述第3电阻按照与所述第1电阻组和所述第2电阻组相同的二进制码对电阻值进行了加权,且加权的位数最大。2.根据权利要求1所述的分压电路,其特征在于,择一地选择所述第1传输门和所述第2传输门。3.一种半导体装置,该半导体装置具有权利要求1或2所述的分压电路。

    说明书

    分压电路以及半导体装置

    技术领域

    本发明涉及半导体装置中的分压电路。

    背景技术

    关于形成在半导体集成电路上的分压电路,在对制造工序中的电阻值的偏差及高精度有要求的情况下,需要设置调节电路来调节电阻值。在电阻值的调节中,使用了基于熔断器(fuse)的微调等。

    但是,在要求高精度的情况下,调节电路的规模和电阻数量增加从而导致面积增大。此外,进行微调后的结果是,分压电路的合成电阻值不是恒定的,因此存在输出电压不相同的问题。因此,研究了使微调后的合成电阻恒定、并且削减电阻数量的技术(参照专利文献1)。

    图2示出了现有的分压电路的电路图。分压电路1在电压V1与电压V2之间串联设置有第1电阻电路2和第2电阻电路3,从第1电阻电路2与第2电阻电路3之间的连接部输出分压电压V3。分别对调节电阻Ra1~Ran和调节电阻Rb1~Rbn的电阻值进行了二进制码的加权。例如,在设调节电阻Ra1的电阻值为K时,任意的调节电阻Rai(i=1~n)的电阻值为K×2i-1。第1电阻电路2和第2电阻电路3中相对应的电阻具有相同的电阻值。并且,在分压电路1中,微调后的第1电阻电路2与第2电阻电路3的合成电阻是恒定的(K×7)。

    通过这样的处理,分压电路1能够使微调后的第1电阻电路2与第2电阻电路3的合成电阻值始终恒定,从而与以往相比,能够大幅度削减所需的电阻数量和熔断器数量。此外,在可以改变电阻值而进行电压设定的电路中,因电阻引起的电压降不发生变化,因此如果从外部输入的电压相同,则无论在哪种结构的恒压电路或电压检测电路中,都能设定为相同电压。

    【专利文献1】日本特开2007-233922号公报

    但是,在上述分压电路中,为了使微调后的第1电阻电路2与第2电阻电路3的合成电阻值始终恒定,需要各准备两个相同的电阻。因此,尺寸最大的电阻也需要两个,因此当电阻值大时,存在面积增大的缺点。

    发明内容

    本发明是鉴于解决以上问题而完成的,既能确保上述分压电路的精度,又能实现电路规模和芯片尺寸的缩小。

    为了解决现有问题,本发明的分压电路采用了以下结构。

    一种分压电路,其构成为具有:第1电阻电路,其按照二进制码对电阻值进行加权而形成;第2电阻电路,其按照相同的二进制码对电阻值进行加权而形成;第3电阻电路,其具有第3电阻,该第3电阻按照相同的二进制代码对电阻值进行了加权,且加权的位数(bit数)最大,利用两个传输门择一地将第3电阻的两端中的任意一端与输出端子连接。

    根据本发明的分压电路结构,既能确保精度又能通过削减元件数量来缩小芯片尺寸,能有效地降低成本。

    附图说明

    图1是示出本实施方式的分压电路的电路图。

    图2是示出现有的分压电路的电路图。

    标号说明

    1:分压电路;2:第1电阻电路;3:第2电阻电路;4:第3电阻电路;5、6:传输门。

    具体实施方式

    图1是示出本实施方式的分压电路的电路图。

    本实施方式的分压电路1具有第1电阻电路2、第2电阻电路3和第3电阻电路4。第1电阻电路2由作为选择电路的微调用晶体管Ta2~Tan(n为大于1的整数)和电阻Ra2~Ran构成。第2电阻电路3由作为选择电路的微调用晶体管Tb2~Tbn和电阻Rb2~Rbn构成。第3电阻电路4由电阻Rab1、传输门5和6、以及反相器7构成。在分压电路1中,按照第1电阻电路2、第3电阻电路4和第2电阻电路3的顺序将它们串联连接在电源V1与电源V2之间。

    对第3电阻电路4的电阻Rab1的电阻值、第1电阻电路2的电阻Ra2~Ran的电阻值和第2电阻电路3的电阻Rb2~Rbn的电阻值进行了二进制码的加权。但是,与图2所示的现有分压电路1相反,从电源V1和电源V2向着第3电阻电路4,加权的位数增加,即n越小,加权的位数越大。设为第1电阻电路2与第2电阻电路3的电阻位数相等的结构(与Ra2、…Ran相对应地为Rb2、…Rbn)。

    第3电阻电路4在电阻Rab1的两端与输出V3之间,连接有传输门5和6。利用信号Sab1和反相器7择一地使传输门5和6通断。对电阻Rab1的电阻值也进行了二进制码的加权,且该电阻Rab1的电阻值比Ra2(Rb2)增加1位。由此,电阻Rab1的电阻值成为最大的值。

    上述分压电路1如下地动作来实现具有线性的电阻比。

    分压电路1通过微调用的晶体管Ta2~Tan和晶体管Tb2~Tbn来控制第2电阻电路3,使得第2电阻电路3相对于第1电阻电路2成为1的补码。即,在图1中使用的合成电阻之和被设定为相等。在此基础上,利用第1电阻电路2与第2电阻电路3之间的电阻比,并且将第3电阻电路4的任意一端与输出V3连接,由此能够利用具有线性的电阻比。

    此时,第1电阻电路2中使用的电阻一定不会在第2电阻电路3中使用。因此,在图2所示的现有的分压电路1中,只能使用电阻Ra1和电阻Rb1中的某一个。而本实施方式的分压电路1构成为,从电阻Rab1两侧的端子经由传输门5和6择一地输出至输出V3。电阻Rab1在被用作电阻Ra1时不会被用作电阻Rb1,在被用作电阻Rb1时不会被用作电阻Ra1。因此,通过共用电阻值最大的(即面积最大的)电阻Rab1,能够减少因电阻造成的面积增大。

    如以上所说明的那样,与图2所示的现有的分压电路1相比,图1所示的本实施方式的分压电路1的第1电阻电路2和第2电阻电路3的位数减小了1,共用了电阻Rab1。由于电阻Rab1是最高的位,因此能够减少一个面积最大的电阻。传输门5和6以及反相器7是逻辑元件,因此对面积的影响小,由此能够减少面积的增大。而且,电阻值越大,效果越明显。由此,通过缩小半导体装置的芯片尺寸,能有效地降低成本。

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