有的中間數(shù)量的延遲元件11后得到延遲并輸出,延遲鏈1達到使EEPROM的讀操作正常開 啟的延遲時間。
[0062] 溫度檢測器檢測外界溫度在50°C -KKTC區(qū)間時,判斷外界溫度高溫,并輸出高電 平的第一高溫信號TD_HI和低電平的第一低溫信號TD_L0,第一高溫信號TD_HI經過第一反 相器31后得到低電平的第二高溫信號TD_HIB,第一低溫信號TD_L0經過第二反相器32后 得到高電平的第二低溫信號TD_L0B,第一高溫信號TD_HI和第一低溫信號TD_L0經過或非 門33后得到低電平的第一常溫信號no_td,第一常溫信號no_td再經過第三反相器34后得 到高電平的第二常溫信號no_tdb。這些溫度信號可以供能溫度補償延遲鏈1的多路選擇單 元2中的第一路傳輸門21選通,其他兩路傳輸門均不導通,脈沖信號只能選擇從導通的第 一路傳輸門21通過,也即選擇延遲鏈1的第一鏈路長度,脈沖信號通過該第一鏈路長度具 有的最少數(shù)量的延遲元件11后得到延遲并輸出,延遲鏈1達到使EEPROM的讀操作正常開 啟的延遲時間。
[0063] 根據(jù)上述工作原理,以【背景技術】中提到的EEPROM為例,實驗數(shù)據(jù)如下表2所示,該 EEPROM的讀電路操作正常工作大約需要將脈沖信號延遲50±1. 5ns。在常溫環(huán)境(25°C) 下,單個延遲元件的延遲時間為2. 5ns,選通第二路傳輸門,即選擇延遲鏈的第二鏈路長度, 該第二鏈路長度包括20個延遲元件,延遲鏈的延遲時間為50ns,達到使EEPROM的讀操作 正常開啟的延遲時間。在延遲鏈處于低溫環(huán)境(_40°C)時,單個延遲元件的延遲時間縮短 為2. 17ns,選通第三路傳輸門,即選擇延遲鏈的第三鏈路長度,該第三鏈路長度包括23個 延遲元件,延遲鏈的延遲時間為49. 9ns,達到使EEPROM的讀操作正常開啟的延遲時間,保 證了 EEPROM正確讀出數(shù)據(jù)。而在延遲鏈處于高溫環(huán)境(85°C)時,單個延遲元件的延遲時 間延長為2. 88ns,選通第一路傳輸門,即選擇延遲鏈的第一鏈路長度,該第一鏈路長度包括 17個延遲元件,延遲鏈的延遲時間為48. 96ns,達到使EEPROM的讀操作正常開啟的延遲時 間,避免了由于延遲時間過長導致的EEPROM的讀電路操作時間的浪費,提高了 EEPROM的數(shù) 據(jù)讀取效率。
[0064]表 2
[0066] 綜上所述,本發(fā)明的用于EEPR0M的溫度補償延遲電路,通過采用多路選擇單元和 溫度信號產生電路,能夠根據(jù)外界溫度實現(xiàn)對延遲鏈的溫度補償,在外界溫度為低溫時,選 擇較長的延遲鏈的鏈路長度,即選擇較多的延遲元件鏈接的延遲鏈,可以達到使EEPR0M的 讀操作正常開啟的延遲時間,保證了 EEPR0M正確讀出數(shù)據(jù);而在外界溫度為高溫時,選擇 較短的延遲鏈的鏈路長度,即選擇較少的延遲元件鏈接的延遲鏈,就可以達到使EEPR0M的 讀操作正常開啟的延遲時間,避免了由于延遲時間過長導致的EEPR0M的讀電路操作時間 的浪費,提高了 EEPR0M的數(shù)據(jù)讀取效率。所以,本發(fā)明有效克服了現(xiàn)有技術中的種種缺點 而具高度產業(yè)利用價值。
[0067] 上述實施例僅例示性說明本發(fā)明的原理及其功效,而非用于限制本發(fā)明。任何熟 悉此技術的人士皆可在不違背本發(fā)明的精神及范疇下,對上述實施例進行修飾或改變。因 此,舉凡所屬技術領域中具有通常知識者在未脫離本發(fā)明所揭示的精神與技術思想下所完 成的一切等效修飾或改變,仍應由本發(fā)明的權利要求所涵蓋。
【主權項】
1. 一種用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述用于EEPROM的溫度補償延 遲電路至少包括: 延遲鏈,用于接收并延遲脈沖信號; 多路選擇單元,多路連接于所述延遲鏈不同的鏈路長度處,用于選通所述延遲鏈不同 的鏈路長度; 溫度信號產生電路,連接于所述多路選擇單元,用于接收外界溫度檢測信號,并根據(jù)所 述外界溫度檢測信號產生溫度控制信號,以使得所述多路選擇單元中選通一相應的鏈路長 度。2. 根據(jù)權利要求1所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述外界溫 度檢測信號包括第一高溫信號和第一低溫信號;所述溫度信號產生電路至少包括: 第一反相器,用于接收第一高溫信號,并輸出第二高溫信號; 第二反相器,用于接收第一低溫信號,并輸出第二低溫信號; 或非門,用于接收第一高溫信號和第一低溫信號,并輸出第一常溫信號; 第三反相器,其輸入端連接于所述或非門的輸出端,用于接收所述第一常溫信號,并輸 出第二常溫信號。3. 根據(jù)權利要求2所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述多路選 擇單兀至少包括:第一路傳輸門、第二路傳輸門和第三路傳輸門,所述第一路傳輸門、第二 路傳輸門和第三路傳輸門均分別包括第一信號端、第二信號端和輸出端; 所述第一路傳輸門的第一信號輸入端接收所述第二高溫信號,所述第一路傳輸門的第 二信號輸入端接收所述第一高溫信號,所述第一路傳輸門的輸入端與所述延遲鏈的第一鏈 路長度處連接,用于在外界溫度為高溫時選通所述延遲鏈的第一鏈路長度; 所述第二路傳輸門的第一信號輸入端接收所述第二常溫信號,所述第一路傳輸門的第 二信號輸入端接收所述第一常溫信號,所述第二路傳輸門的輸入端與所述延遲鏈的第二鏈 路長度處連接,用于在外界溫度為常溫時選通所述延遲鏈的第二鏈路長度; 所述第三路傳輸門的第一信號輸入端接收所述第二低溫信號,所述第三路傳輸門的第 二信號輸入端接收所述第一低溫信號,所述第三路傳輸門的輸入端與所述延遲鏈的第三鏈 路長度處連接,用于在外界溫度為低溫時選通所述延遲鏈的第三鏈路長度; 其中,所述第一鏈路長度短于所述第二鏈路長度,所述第二鏈路長度短于所述第三鏈 路長度。4. 根據(jù)權利要求3所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述第一路 傳輸門、所述第二路傳輸門和所述第三路傳輸門均為CMOS傳輸門。5. 根據(jù)權利要求3所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述延遲鏈 包括多個鏈接的延遲元件,所述延遲鏈的鏈路長度取決于所述延遲元件的個數(shù),所述第一 鏈路長度中的延遲元件的個數(shù)少于所述第二鏈路長度中的延遲元件的個數(shù),所述第二鏈路 長度中的延遲元件的個數(shù)少于所述第三鏈路長度中的延遲元件的個數(shù)。6. 根據(jù)權利要求5所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述延遲元 件為三態(tài)緩沖器,所述三態(tài)緩沖器包括使能控制端,所述使能控制端連接使能控制信號,多 個三態(tài)緩沖器串聯(lián)連接形成所述延遲鏈。7. 根據(jù)權利要求1-6中任一項所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于, 所述外界溫度檢測信號由溫度檢測器對外界溫度進行檢測、判斷并輸出; 在外界溫度為高溫時,所述溫度檢測器輸出高電平的第一高溫信號和低電平的第一低 溫信號; 在外界溫度為常溫時,所述溫度檢測器輸出低電平的第一高溫信號和低電平的第一低 溫信號; 在外界溫度為低溫時,所述溫度檢測器輸出低電平的第一高溫信號和高電平的第一低 溫信號。8. 根據(jù)權利要求7所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于,所述溫 度檢測器檢測外界溫度在50°C-KKTC區(qū)間時,判斷外界溫度為高溫;所述溫度檢測器檢 測外界溫度在1°C-49°C區(qū)間時,判斷外界溫度為常溫;所述溫度檢測器檢測外界溫度 在-50°C-(TC區(qū)間時,判斷外界溫度為低溫。9. 根據(jù)權利要求1-6中任一項所述的用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其特征在于, 所述用于EEPROM的溫度補償延遲電路還包括:串聯(lián)連接的第四反相器和第五反相器,連接 于所述多路選擇單元,用于延遲經過所述延遲鏈和所述多路選擇單元的脈沖信號,并輸出 所述脈沖信號。
【專利摘要】本發(fā)明提供一種用于EEPROM的溫度補償延遲電路,其中,所述用于EEPROM的溫度補償延遲電路至少包括:延遲鏈,用于接收并延遲脈沖信號;多路選擇單元,多路連接于所述延遲鏈不同的鏈路長度處,用于選通所述延遲鏈不同的鏈路長度;溫度信號產生電路,連接于所述多路選擇單元,用于接收外界溫度檢測信號,并根據(jù)所述外界溫度檢測信號產生溫度控制信號,以使得所述多路選擇單元中選通一相應的鏈路長度。本發(fā)明能夠根據(jù)外界溫度實現(xiàn)對延遲鏈的溫度補償,在外界溫度為低溫時,保證了EEPROM正確讀出數(shù)據(jù);而在外界溫度為高溫時,避免了由于延遲時間過長導致的EEPROM的讀電路操作時間的浪費,提高了EEPROM的數(shù)據(jù)讀取效率。
【IPC分類】G11C16/06
【公開號】CN104934058
【申請?zhí)枴緾N201410098514
【發(fā)明人】楊翼
【申請人】中芯國際集成電路制造(上海)有限公司
【公開日】2015年9月23日
【申請日】2014年3月17日