【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种温度传感器电路。
技术介绍
在工业控制和电力系统中,环境温度是需要测量的一个重要参数。因此,温度传感器在系统中得到广泛地应用。而集成电路温度传感器具有体积小,成本低、易于集成等优点ο但是传统的集成电路温度传感器都是先基于三极管基极-发射极电压Vbe的温度特性产生一个与温度成正比的PTAT (Proportional To Absolute Temperature)电压信号 AVbe电压,然后通过高精度模数转换器ADC (Analog-to-Digital Converter)将压转换为数字编码。其主要缺点是1、ΔνΒΕ电压比较小,因此对ADC的精度要求很高,或者需要专门的放大电路对其进行放大。2、高精度ADC的面积和功耗都比较大,对系统上降低功耗和成本都带来了困难。另外,常见的基于时域信号的温度传感器大都采用一个与温度相关的信号与另一个与温度无关的基准信号相比较的方式实现。Karim Arabi等人利用集成电路中电阻的温度特性测量温度(参考K. Arabi, and B. Kaminska, Built-in temperature sensors for on-line thermal monitoring of microelectronic structures,” in Proc. I CCD, 1997)。先利用电阻产生一个与电阻成反比的电流源,该电流源产生的电流再输入到电流控制的环形振荡器电路中,产生一个周期与电阻成正比的时钟信号。电阻会随温度变化而变化,因此,时钟周期也会随温度做相应的改变。通过测量时钟的周期即可测量温度 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种温度传感器电路,其特征在于,该温度传感器电路包含电路连接的第一信号发生器(101)、第二信号发生器(102)和信号处理器(103),所述第一信号发生器(101)和第二信号发生器(102)的输出端连接所述信号处理器(103)的输入端;第一信号发生器(101)产生一个与温度相关的信号(Si),第二信号发生器(102)产生一个与温度相关,且与第一信号发生器(101)产生的信号有确定函数关系的信号(S2);第一信号发生器(101)产生的信号(Si)和第二信号发生器(102)产生的信号(S2)输入到信号处理器(103)中进行处理,信号处理器(103)最终输出一个与温度具有函数关系的数字编码(TN)。2.如权利要求1所述的温度传感器电路,其特征在于,所述的第一信号发生器(101) 是能够产生脉冲信号或时钟信号的电路,其产生的脉冲信号的脉冲宽度或时钟信号的周期 (Tsi)是电路中至少一个器件参数的函数,该函数中至少包含一个与温度相关的器件参数, 该器件参数或与温度成线性关系,或者反比例关系,或者是平方关系,该函数中与脉冲宽度或时钟周期相关的器件参数或者与温度相关,或者与温度无关。3.如权利要求2所述的温度传感器电路,其特征在于,所述的第一信号发生器(101) 包含第一 PTAT电流发生器(1011)和第一时钟发生器(1012),所述的第一 PTAT电流发生器(1011)的电流输出端连接到第一时钟发生器(1012)的输入端,第一 PTAT电流发生器 (1011)产生一路电流,第一时钟发生器(1012)受输入电流的控制,产生一个周期与输入电流相关的时钟信号(Si)。4.如权利要求3所述的温度传感器电路,其特征在于,所述的第一信号发生器(101)中包含若干电路连接的三极管、场效应晶体管、电阻、电容、反相器,若干晶体管组成电流镜。5.如权利要求4所述的温度传感器电路,其特征在于,所述的第一信号发生器产生的时钟信号(S1)的时钟周期(Tsi)是三极管基极-发射极电压差、电阻阻值、电容容值、反相器翻转阈值以及电流镜的电流放大倍数的函数;其中,三极管基极-发射极电压差与温度呈线性关系,电阻阻值、电容容值、和反相器翻转阈值是温度的函数,电流镜的电流放大倍数与温度无关。6.如权利要求4所述的温度传感器电路,其特征在于,所述的第一信号发生器产生的时钟信号(S1)的时钟周期(Tsi)是场效应晶体管栅极-源极电压差、电阻阻值、电容容值、反相器翻转阈值以及电流镜的电流放大倍数的函数;其中,场效应晶体管栅极-源极电压差与温度呈线性关系,电阻阻值、电容容值、和反相器翻转阈值是温度的函数,电流镜的电流放大倍数与温度无关。7.如权利要求1所述的温度传感器电路,其特征在于,所述的第二信号发生器(102) 是能够产生脉冲信号或时钟信号的电路,其产生的脉冲信号的脉冲宽度或时钟信号的周期 (Ts2)是电路中至少一个器件参数的函数,这些参数或与温度相关,或与温度无关;同时,第二信号发生器(...
【专利技术属性】
技术研发人员:郝树森,刘阳,姚振,
申请(专利权)人:上海复旦微电子股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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