| (19) |
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(11) |
EP 0 715 240 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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07.06.2000 Bulletin 2000/23 |
| (22) |
Date de dépôt: 27.11.1995 |
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| (54) |
Régulateur de tension pour circuit logique en mode couple
Spannungsregler für Logikschaltung in gekoppeltem Betriebszustand
Voltage regulator for logical circuit in coupled mode
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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DE FR GB IT |
| (30) |
Priorité: |
30.11.1994 FR 9414604
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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05.06.1996 Bulletin 1996/23 |
| (73) |
Titulaire: STMicroelectronics S.A. |
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94250 Gentilly (FR) |
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| (72) |
Inventeurs: |
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- Belot, Didier
F-38140 Rives (FR)
- Bernard, Patrick
F-38320 Poisat (FR)
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| (74) |
Mandataire: de Beaumont, Michel |
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1bis, rue Champollion 38000 Grenoble 38000 Grenoble (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A- 0 422 798 US-A- 4 234 841 US-A- 5 084 665
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FR-A- 2 670 915 US-A- 4 857 823
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- PROCEEDINGS OF THE BIPOLAR CIRCUITS AND TECHNOLOGY MEETING, MINNEAPOLIS, SEPT. 18
- 19, 1989, no. -, 18 Septembre 1989 JOPVE J, pages 131-134, XP 000089836 BONACCIO
A R ET AL 'A BIFET DIFFERENTIAL CURRENT-MODE TRANSCEIVER FOR THE INTELLIGENT PERIPHERAL
INTERFACE'
- MOTOROLA TECHNICAL DEVELOPMENTS, vol. 9, page 83/84 XP 000053799 DAVIS D E 'LOW NOISE,
LOW POWER VOLTAGE REFERENCE'
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] La présente invention concerne une source de tension de référence destinée à commander
une source de courant d'un circuit logique en mode couplé (CML). Elle s'applique plus
particulièrement à la réalisation d'un régulateur de tension destiné à fonctionner
sous une faible tension d'alimentation de 3 volts.
[0002] Les circuits en logique en mode couplé se répartissent essentiellement en deux catégories.
Les circuits logiques à émetteurs couplés (ECL) sont réalisés à partir de transistors
bipolaires. Les circuits logiques à sources couplées (SCL) sont réalisés à partir
de transistors MOS.
[0003] Dans tout circuit logique, on cherche à obtenir une tension d'alimentation la plus
basse possible afin d'engendrer une consommation d'énergie minimale. Cependant, la
valeur minimale de la tension d'alimentation est limitée par les circuits utilisés
pour fournir aux sources de courants du circuit logique, une tension de référence
stable en cas de variation de la tension d'alimentation Vcc ou de la température de
fonctionnement. Ceci afin de maintenir constant l'écart de niveau d'entrée ou de sortie
d'une porte logique. Cet écart peut s'exprimer pour une logique ECL comme étant la
différence de potentiel AV entre deux sorties complémentaires de la porte logique.
Pour une logique SCL, cet écart peut s'exprimer comme étant la différence de potentiel
AV entre deux entrées complémentaires de la porte logique.
[0004] L'écart AV entre deux niveaux d'une porte logique qu'il s'agisse d'une logique ECL
ou SCL est par exemple de 0,4 volts.
[0005] Le choix entre les deux technologies (bipolaire ou MOS) des circuits logiques dépend
de la destination du circuit. Par exemple, si l'on privilégie la rapidité de commutation
des portes logiques, celles-ci sont généralement réalisées en logique à émetteurs
couplés.
[0006] Dans des circuits BICMOS faisant appel sur une même puce aux deux technologies bipolaire
et CMOS, on peut avoir recours aux deux catégories de circuits logiques. Cependant,
les régulateurs de tension destinés à commander les sources de courant sont alors
réalisés respectivement au moyen de transistors bipolaires pour les logiques ECL et
au moyen de transistors MOS pour les logiques SCL. De plus, les régulateurs connus
utilisant des transistors bipolaires ne permettent pas de diminuer la tension d'alimentation
à une valeur de l'ordre de 3 volts.
[0007] L'invention vise à proposer un régulateur de tension réalisé en technologie BICMOS
qui puisse être destiné à des sources de courant d'un circuit logique ECL ou SCL tout
en autorisant une faible tension d'alimentation d'environ 3 volts.
[0008] Pour atteindre cet objet, la présente invention prévoit un régulateur de tension
destiné à commander au moins une source de courant d'au moins une porte logique en
mode couplé et qui comporte une première source de courant réalisée en technologie
bipolaire montée entre la masse et une première résistance connectée à une tension
d'alimentation, ladite première source étant commandée par la tension aux bornes d'une
seconde résistance qui est traversée par un courant fourni par une deuxième source
de courant réalisée en technologie MOS, la valeur du courant de ladite deuxième source
déterminant le potentiel d'une borne de sortie du régulateur par reproduction de ce
courant sur une troisième source de courant montée en miroir sur la deuxième source.
[0009] Selon un mode de réalisation de l'invention, ladite deuxième source de courant est
constituée d'un transistor MOS à canal P dont la source est connectée à la tension
d'alimentation, dont la grille est reliée à son propre drain et à la grille d'un transistor
MOS à canal P constitutif de la troisième source de courant, le drain dudit transistor
MOS de la troisième source de courant constituant la borne de sortie du régulateur.
[0010] Selon un mode de réalisation de l'invention, le régulateur comporte une première
source de tension réalisée en technologie bipolaire et montée en série avec une seconde
source de tension de sens opposé permettant le report de la tension aux bornes de
la première source de courant aux bornes de la seconde résistance.
[0011] Selon un mode de réalisation de l'invention, le régulateur comporte en outre des
interrupteurs de suppression de toute consommation d'énergie du régulateur hors de
ses périodes d'utilisation.
[0012] Selon un mode de réalisation de l'invention, ladite première source de courant est
constituée de deux transistors bipolaires de type NPN montés en miroir, l'émetteur
d'un premier transistor étant connecté à la masse par l'intermédiaire de deux résistances
montées en série tandis que l'émetteur d'un second transistor est relié au point de
liaison entre lesdites deux résistances, les bases des deux transistors constituant
une borne de commande de la source de courant tandis que le collecteur du second transistor
en constitue une borne de sortie reliée à la première source de tension.
[0013] Selon un mode de réalisation de l'invention, ladite première source de tension est
constituée d'un transistor bipolaire de type PNP dont le collecteur est connecté à
la masse, dont la base est reliée au second transistor de la première source de courant
et dont l'émetteur est relié à la grille d'un transistor MOS à canal N constitutif
de la seconde source de tension, la source dudit transistor MOS de la seconde source
de tension étant connectée à la masse tandis que son drain est relié au drain du transistor
MOS de la deuxième source de courant.
[0014] Selon un mode de réalisation de l'invention, le régulateur comporte en outre trois
transistors MOS à canal P dont les sources sont connectées à la tension d'alimentation
par l'intermédiaire d'un premier interrupteur, dont les grilles sont reliées à un
dispositif d'aide au démarrage et dont les drains sont respectivement reliés aux collecteurs
des transistors de la première source de courant et à l'émetteur du transistor constitutif
de la première source de tension.
[0015] Selon un mode de réalisation de l'invention, une source de courant d'une porte logique
est constituée d'un transistor MOS à canal N à grille et drain reliés, le drain dudit
transistor étant raccordé à la borne de sortie du régulateur et sa source étant connectée
à la masse.
[0016] Selon un mode de réalisation de l'invention, le régulateur comporte un convertisseur
tension-courant monté entre la borne de sortie du régulateur et la masse, ledit convertisseur
étant constitué d'un transistor bipolaire de type NPN dont l'émetteur est connecté
à la masse par l'intermédiaire d'une résistance et dont le collecteur est relié à
ladite borne de sortie ; une source de courant d'une porte logique étant constituée
d'un transistor bipolaire de type NPN dont l'émetteur est connecté à la masse par
l'intermédiaire d'une résistance et qui est monté en miroir sur le transistor dudit
convertisseur tension-courant.
[0017] Selon un mode de réalisation de l'invention, le régulateur comporte en outre un transistor
bipolaire de type NPN de compensation des courants de base de la source de courant
de la porte logique, la base dudit transistor de compensation étant reliée à la borne
de sortie du régulateur tandis que son collecteur est connecté à la tension d'alimentation
et que son émetteur est relié à la base du transistor dudit convertisseur tension-courant.
[0018] Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention
seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers
faite à titre non limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles
:
la figure 1 est un schéma de principe d'un mode de réalisation d'un régulateur de
tension selon l'invention ;
la figure 2 est un schéma détaillé d'un mode de réalisation d'un régulateur selon
l'invention destiné à des sources de courant réalisées en technologie MOS ; et
la figure 3 est le schéma détaillé d'un mode de réalisation d'un régulateur selon
l'invention destiné à des sources de courant réalisées en technologie bipolaire.
[0019] Un régulateur de tension selon l'invention tel que représenté à la figure 1 comporte
une première source de courant 11 commandée par la tension aux bornes d'une résistance
R21 placée entre la masse et un noeud C du circuit. La source 11, réalisée en technologie
bipolaire, est placée entre la masse et une première source de tension 12 qui est
connectée à la tension d'alimentation par l'intermédiaire d'une résistance R22. Le
noeud de connexion entre la résistance R22 et la source de tension 12 est relié au
noeud C par l'intermédiaire d'une seconde source de tension 13. Le noeud C est connecté
à la tension d'alimentation Vcc par l'intermédiaire d'une deuxième source de courant
14 réalisée en technologie MOS. Une troisième source de courant 15, également en technologie
MOS, est montée en miroir sur la source 14 et est reliée à une borne de sortie S du
régulateur. La valeur de la tension de sortie Vcs sur la borne S est fixée par la
valeur de la résistance R21 et du courant I fourni par la source de courant 14 et
miroité sur la source 15.
[0020] En effet, le potentiel de la borne de sortie S est égal au potentiel du noeud C qui
correspond au produit de la résistance R21 par le courant I. Or le potentiel du noeud
C est régulé en fonction de la température au moyen de la source 11. De plus, ce potentiel
étant fixé par la source 11 par rapport à la masse, il est indépendant de la tension
d'alimentation Vcc.
[0021] Le rôle de la source de tension 12 est de compenser la chute de tension apportée
par la source 13 qui constitue un suiveur de tension permettant de reporter la tension
aux bornes de la source 11 sur le noeud C.
[0022] Une variation de la température se traduit par une variation de la valeur de la résistance
R21. Cette variation est compensée par une variation du potentiel du noeud C par l'intermédiaire
de la source 11. Ainsi, le potentiel Vcs de la borne de sortie S délivré aux bornes
d'une charge Q est indépendant de la température et de la tension d'alimentation Vcc.
[0023] La tension minimale d'alimentation du régulateur selon l'invention peut être faible,
comme on le montrera en relation avec chacun des modes de réalisation décrits ci-après.
[0024] Un avantage de la présente invention est qu'un tel régulateur peut servir à commander
des sources de courant qui sont réalisées soit en technologie bipolaire, soit en technologie
MOS.
[0025] Si la technologie utilisée pour les sources de courant du circuit logique est une
technologie MOS, la charge Q telle que représentée à la figure 1 est directement constituée
par ces sources de courant. La figure 2 illustre cette application.
[0026] Si la technologie des sources de courant du circuit logique est une technologie bipolaire,
l'invention prévoit une adaptation de la sortie du dispositif pour permettre une commande
en courant à partir de la source 15 qui est en technologie MOS. La figure 3 illustre
cette application.
[0027] La figure 2 représente le schéma d'un régulateur tel que représenté à la figure 1
pour la commande de sources de courant d'un circuit logique réalisées à base de transistors
MOS.
[0028] La source de courant 11 est constituée de deux transistors bipolaires de type NPN
Tll et T12 liés par un facteur de surface et dont les bases sont reliées entre elles
et à une première borne de la résistance R21. L'autre borne de la résistance R21 est
connectée à la masse. L'émetteur du transistor Tll est connecté à la masse par l'intermédiaire
de deux résistances R23 et R24 montées en série. La liaison entre ces deux résistances
est reliée à l'émetteur du transistor T12. Les collecteurs des transistors T11 et
T12 sont respectivement reliés aux drains de deux transistors MOS à canal P MP11 et
MP12 dont les grilles sont reliées ensemble et au drain du transistor MP11. Les sources
des transistors MP11 et MP12 sont connectées ensemble à la tension d'alimentation
Vcc par l'intermédiaire d'un premier interrupteur 16 dont le rôle sera expliqué plus
loin.
[0029] Le collecteur du transistor T12 qui constitue la sortie de la source de courant 11
est connecté à la base d'un transistor bipolaire T13 de type PNP constituant la source
de tension 12. Le collecteur du transistor T12 est connecté à la masse et son émetteur
est relié au drain d'un transistor MOS à canal P MP13 ainsi qu'à la grille d'un transistor
MOS à canal N MN13. Les transistors MP11, MP12 et MP13 correspondent à la résistance
R22 symbolisée à la figure 1. La grille du transistor MP13 est reliée au drain du
transistor MP11 qui constitue une borne d'entrée START d'un dispositif d'aide au démarrage
du régulateur. En effet, à la mise sous tension du circuit, il est nécessaire de forcer
le potentiel de la grille des transistors MP11, MP12 et MP13 pour qu'il soit inférieur
à la tension d'alimentation Vcc diminuée de la chute de tension due à la résistance
interne de l'interrupteur 16 à l'état fermé. Le dispositif d'aide au démarrage est
un dispositif classique qui n'est pas représenté. La borne d'entrée START pourra le
cas échéant correspondre à l'émetteur du transistor T11.
[0030] Le transistor MN13 constitue la source de tension 13 du schéma représenté à la figure
1. La source de ce transistor est connectée à la masse par l'intermédiaire de la résistance
R21 tandis que son drain est relié au drain d'un transistor MOS à canal P MP14. Le
transistor MP14 constitue la source de courant 14. Sa source est connectée à la tension
d'alimentation Vcc tandis que sa grille est reliée à son drain et à la grille d'un
transistor MOS à canal P MP15. Ce transistor MP15 constitue la source de courant 15
et sa source est connectée à la tension d'alimentation Vcc tandis que son drain constitue
la borne de sortie S du régulateur.
[0031] Le régulateur comporte en outre deux autres interrupteurs 17 et 18. L'interrupteur
17 est constitué d'un transistor MOS à canal N MN14 dont la source est connectée à
la masse et dont le drain est relié à la grille du transistor MN13. La grille du transistor
MN14 est reliée à une borne de commande PWD. L'interrupteur 18 est constitué d'un
transistor MOS à canal N MN15 dont la source est connectée à la masse et dont le drain
est relié à la borne de sortie S du régulateur. La grille du transistor MN15 est reliée
à la borne de commande PWD. L'interrupteur 16 est constitué d'un transistor MOS à
canal P MP16 dont la source est connectée à la tension d'alimentation et dont le drain
est relié aux sources des transistors MP11, MP12 et MP13. La grille du transistor
MP16 est reliée à une borne de commande NPWD. Le rôle des interrupteurs 16, 17 et
18 est de supprimer toute consommation d'énergie du régulateur hors de ses périodes
d'utilisation sous l'action d'un signal de commande PWD et de son inverse NPWD. Lorsque
le régulateur est en fonctionnement, la position des interrupteurs est ainsi fermée
pour l'interrupteur 16 (transistor MP16 passant) et ouverte pour les interrupteurs
17 et 18 (transistors MN14 et MN15 bloqués).
[0032] Un condensateur C est intercalé entre la base du transistor T13 et la masse afin
de fournir une masse alternative sur la base du transistor T13.
[0033] La charge Q est ici constituée d'une (ou plusieurs) source de courant 2 d'une logique
SCL. Une telle source est classiquement constituée d'un transistor MOS à canal N MN3
dont la source est connectée à la masse et dont le drain est relié à sa propre grille
et aux sources de transistors MOS (non représentés) de la logique à sources couplées.
La grille du transistor MN3 constitue l'entrée de commande de la source de courant
2.
[0034] La tension Vcs aux bornes des charges Q est égale à R21∗I, où I représente le courant
de la source 14.
[0035] La tension d'alimentation minimale de fonctionnement d'un tel régulateur est d'environ
2,2 volts correspondant à deux tensions seuil de transistors MOS (celles des transistors
MP14 et MN13) et à une tension base-émetteur (celle du transistor T12).
[0036] A titre d'exemple de réalisation, un régulateur tel que représenté à la figure 2
réalisé avec les valeurs de résistances et les rapports largeur sur longueur de grille
(W/L) suivants pour les transistors MOS permet d'obtenir une plage de fonctionnement
en tension d'alimentation de 2,2 à 7 volts et une tension Vcs de 0,4 volt.
| R21 = 30 kΩ ; |
R23 = 10,8 kΩ ; |
| R24 = 74,1 kΩ ; |
W/L(MP11, MP12) = 40/5 ; |
| W/L(MP13) = 10/2 ; |
W/L(MP14) = 100/3 ; |
| W/L(MP15) = 600/3 ; |
W/L(MP16, MN13) = 100/0,7 ; |
| W/L(MN14, MN15) = 3/1. |
|
[0037] La figure 3 représente le schéma d'un régulateur tel que représenté à la figure 1
pour la commande de sources de courant d'un circuit logique réalisées à base de transistors
bipolaires.
[0038] La constitution de ce régulateur est similaire à celle de celui représenté à la figure
2. Les mêmes éléments ont été désignés par les mêmes références.
[0039] La charge Q est ici constituée d'une (ou plusieurs) source de courant 1 d'une porte
logique ECL. Une telle source est classiquement constituée d'un transistor bipolaire
de type NPN T3 dont l'émetteur est relié à la masse par l'intermédiaire d'une résistance
R3 et dont le collecteur est relié aux émetteurs de transistors bipolaires (non représentés)
de la logique à émetteurs couplés. La base du transistor T3 constitue l'entrée de
commande de la source de courant 1.
[0040] Le drain du transistor MP15 ne constitue plus directement la borne de sortie S du
régulateur, mais est relié au collecteur d'un transistor bipolaire de type NPN T14
dont l'émetteur est connecté à la masse par l'intermédiaire d'une résistance R25.
Le transistor T14 joue le rôle d'un convertisseur tension-courant pour permettre la
commande en courant des transistors bipolaires T3 des charges Q. Les transistors T3
des charges Q sont montés en miroir sur le transistor T14.
[0041] L'adjonction du transistor T14 est liée au fait que les sources de courant étant
réalisées en technologie bipolaire, elles sont commandées en courant alors que dans
le cas de source.en technologie MOS elles sont commandées en tension.
[0042] Pour compenser les courants de base du transistor T14 et du ou des transistors T3,
un transistor bipolaire T15 de type NPN est relié par sa base au drain du transistor
MP15 tandis que son collecteur est relié à la tension d'alimentation Vcc et que son
émetteur est relié à la base du transistor T14. Ce transistor T15 permet de fournir
un courant suffisant pour commander un grand nombre de sources 1 au moyen d'un même
régulateur.
[0043] L'interrupteur 18 est ici placé en parallèle sur la résistance R21. L'interrupteur
18 agit désormais sur les bases des transistors T11 et T12.
[0044] La tension Vcs du régulateur est ici égale à R25*I + Vbe
14, où Vbe
14 représente la tension base-émetteur du transistor T14 et où I représente le courant
miroité sur la source 14.
[0045] Tous les autres constituants sont identiques à ceux du schéma de la figure 2.
[0046] La tension d'alimentation minimale de fonctionnement d'un tel régulateur est d'environ
2,5 volts correspondant à la tension seuil du transistor MP15 et à deux tensions base-émetteur
(celles des transistors T14 et T15). La valeur maximale du courant pouvant être délivré
pour commander des transistors T3 de sources 1 est d'environ 1 mA, ce qui correspond
à une capacité de commande d'environ quatre cents sources 1.
[0047] A titre d'exemple de réalisation, un régulateur tel que représenté à la figure 3
réalisé avec les valeurs de résistances et les rapports W/L suivants pour les transistors
MOS permet d'obtenir une plage de fonctionnement en tension d'alimentation de 2,5
à 7 volts et une tension Vcs de 0,4 volt.
| R21 = 30 kΩ ; |
R23 = 10,8 kΩ ; |
| R24 = 74,1 kΩ ; |
R25 = 1 kΩ ; |
| W/L(MP11, MP12) = 40/10 ; |
W/L(MP13) = 10/5 ; |
| W/L(MP14) = 200/6 ; |
W/L(MP15) = 2050/10 ; |
| W/L(MP16, MN13) = 100/0,7 ; |
W/L(MN14, MN15) = 3/1. |
[0048] Ainsi, l'invention permet d'utiliser une faible tension d'alimentation d'environ
3 volts que ce soit pour des sources de courant en technologie bipolaire ou MOS. La
tension Vcs délivrée par le régulateur est en outre stable en cas de variation de
la température et/ou de la tension d'alimentation.
[0049] Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications
qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, chacun des composants décrits
pourra être remplacé par un ou plusieurs éléments remplissant la même fonction. De
plus, le dimensionnement des différents constituants (résistances, rapport W/L des
transistors MOS, rapports de surface des transistors bipolaires, etc.) est à la portée
de l'homme du métier en fonction des indications fonctionnelles données dans la présente
description.
1. Régulateur de tension destiné à commander au moins une source de courant (1 ; 2) d'au
moins une porte logique en mode couplé (CML), caractérisé en ce qu'il comporte une
première source de courant (11) réalisée en technologie bipolaire montée entre la
masse et une première résistance (R22) connectée à une tension d'alimentation (Vcc),
ladite première source (11) étant commandée par la tension aux bornes d'une seconde
résistance (R21) qui est traversée par un courant (I) fourni par une deuxième source
de courant (14) réalisée en technologie MOS, la valeur du courant (I) de ladite deuxième
source (14) déterminant le potentiel d'une borne de sortie (S) du régulateur par reproduction
de ce courant sur une troisième source de courant (15) montée en miroir sur la deuxième
source (14).
2. Régulateur de tension selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite deuxième
source de courant (14) est constituée d'un transistor MOS à canal P (MP14) dont la
source est connectée à la tension d'alimentation (Vcc), dont la grille est reliée
à son propre drain et à la grille d'un transistor MOS à canal P (MP15) constitutif
de la troisième source de courant (15), le drain dudit transistor MOS (MP15) de la
troisième source de courant constituant la borne de sortie (S) du régulateur.
3. Régulateur de tension selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte une
première source de tension (12) réalisée en technologie bipolaire et montée en série
avec une seconde source de tension (13) de sens opposé permettant le report de la
tension aux bornes de la première source de courant (11) aux bornes de la seconde
résistance (R21).
4. Régulateur de tension selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce qu'il comporte
en outre des interrupteurs (16, 17, 18) de suppression de toute consommation d'énergie
du régulateur hors de ses périodes d'utilisation.
5. Régulateur de tension selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que ladite
première source de courant (11) est constituée de deux transistors bipolaires de type
NPN montés en miroir, l'émetteur d'un premier transistor (T11) étant connecté à la
masse par l'intermédiaire de deux résistances (R23, R24) montées en série tandis que
l'émetteur d'un second transistor (T12) est relié au point de liaison entre lesdites
deux résistances (R23, R24), les bases des deux transistors (T11, T12) constituant
une borne de commande de la source de courant (11) tandis que le collecteur du second
transistor (T12) en constitue une borne de sortie reliée à la première source de tension
(12).
6. Régulateur de tension selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite première
source de tension (12) est constituée d'un transistor bipolaire de type PNP (T13)
dont le collecteur est connecté à la masse, dont la base est reliée au second transistor
(T12) de la première source de courant (11) et dont l'émetteur est relié à la grille
d'un transistor MOS à canal N (MN13) constitutif de la seconde source de tension (13),
la source dudit transistor MOS (MN13) de la seconde source de tension (13) étant connectée
à la masse tandis que son drain est relié au drain du transistor MOS (MP14) de la
deuxième source de courant (14).
7. Régulateur de tension selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comporte en
outre trois transistors MOS à canal P (MP11, MP12, MP13) dont les sources sont connectées
à la tension d'alimentation (Vcc) par l'intermédiaire d'un premier interrupteur (16),
dont les grilles sont reliées à un dispositif d'aide au démarrage et dont les drains
sont respectivement reliés aux collecteurs des transistors (T11, T12) de la première
source de courant (11) et à l'émetteur du transistor (T13) constitutif de la première
source de tension (12).
8. Régulateur de tension selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce qu'une source de courant (2) d'une porte logique est constituée d'un transistor
MOS à canal N (MN3) à grille et drain reliés, le drain dudit transistor (MN3) étant
raccordé à la borne de sortie (S) du régulateur et sa source étant connectée à la
masse.
9. Régulateur de tension selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce qu'il comporte un convertisseur tension-courant monté entre la borne de sortie
(S) du régulateur et la masse, ledit convertisseur étant constitué d'un transistor
bipolaire de type NPN (T14) dont l'émetteur est connecté à la masse par l'intermédiaire
d'une résistance (R25) et dont le collecteur est relié à ladite borne de sortie (S)
; et en ce qu'une source de courant (1) d'une porte logique est constituée d'un transistor
bipolaire de type NPN (T3) dont l'émetteur est connecté à la masse par l'intermédiaire
d'une résistance (R3) et qui est monté en miroir sur le transistor (T14) dudit convertisseur
tension-courant.
10. Régulateur de tension selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comporte en
outre un transistor bipolaire de type NPN (T15) de compensation des courants de base
de la source de courant (1) de la porte logique, la base dudit transistor de compensation
(T15) étant reliée à la borne de sortie (S) du régulateur tandis que son collecteur
est connecté à la tension d'alimentation (Vcc) et que son émetteur est relié à la
base du transistor (T14) dudit convertisseur tension-courant.
1. Spannungsregler zur Steuerung wenigstens einer Stromquelle (1 ; 2) wenigstens eines
Logikgatters in Kopplungsmode (CML),
dadurch gekennzeichnet daß
der Regler wenigstens eine in Bipolartechnik ausgeführte erste Stromquelle (11) zwischen
Masse und einem mit einer Speise- bzw. Versorgungsspannung (Vcc) verbundenen Widerstand
(R22) aufweist, daß die genannnte erste Stromquelle (11) durch die Spannung an den
Anschlüssen eines zweiten Widerstands (R21) gesteuert wird, der von einem durch eine
in MOS-Technik ausgeführte zweite Stromquelle (14) gelieferten Strom (I) durchflossen
wird, wobei der Betrag des Stroms (I) der genannten zweiten Stromquelle (14) das Potential
eines Ausgangsanschlusses (S) des Reglers durch Reduplikation dieses Stroms in einer
in Spiegelschaltung zu der zweiten Stromquelle geschalteten dritten Stromquelle (15)
bestimmt.
2. Spannungsregler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte zweite Stromquelle
(14) von einem P-Kanal- MOS-Transistor (MP14) gebildet wird, dessen Source-Anschluß
mit der Speise-bzw. Versorgungsspannung (Vcc) verbunden ist, dessen Gate-Anschluß
mit seinem eigenen Drain-Anschluß und mit dem Gate eines die dritte Stromquelle (15)
bildenden P-Kanal-MOS-Transistors (MP15) verbunden ist, wobei der Drain-Anschluß des
genannten MOS-Transistors (MP15) der dritten Stromquelle den Ausgangsanschluß (S)
des Reglers bildet.
3. Spannungsregler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Regler eine in Bipolartechnik
ausgeführte erste Spannungsquelle (12) aufweist, die in Reihe mit einer entgegengesetzt
gepolten zweiten Spannungsquelle (13) liegt und die Übertragung der Spannung an den
Anschlüssen der ersten Stromquelle (11) an die Anschlüsse des zweiten Widerstands
(R21) gestattet.
4. Spannungsregler nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Regler des
weiteren Unterbrecherschalter (16, 17, 18) aufweist, um jeglichen Energie- bzw. Leistungsverbrauch
des Reglers außerhalb seiner Betriebsperioden zu unterdrücken.
5. Spannungsregler nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte erste
Stromquelle (11) aus zwei NPN-Bipolar-Transistoren in Spiegelschaltung besteht, daß
der Emitter eines ersten Transistors (T11) über zwei Reihenwiderstände (R23, R24)
mit Masse verbunden ist, während der Emitter eines zweiten Transistors (T12) mit dem
Knotenpunkt zwischen den beiden genannten Widerständen (R23, R24) verbunden ist, und
daß die Basis-Anschlüsse der beiden Transistoren (T11, T12) einen Steueranschluß der
Stromquelle bilden, während der Kollektor des zweiten Transistors (T12) einen mit
der ersten Spannungsquelle (12) verbundenen Ausgangsanschluß der Stromquelle bildet.
6. Spannungsregler nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die genannte erste Spannungsquelle
von einem PNP-Bipolar-Transistor (T13) gebildet wird, dessen Kollektor mit Masse,
dessen Basis mit dem zweiten Transistor (T12) der ersten Stromquelle (11) und dessen
Emitter mit dem Gate eines die zweite Spannungsquelle bildenden N-Kanal- MOS-Transistors
(MN13) verbunden sind, wobei der Source-Anschluß des genannten MOS-Transistors (MN13)
der zweiten Spannungsquelle (13) mit Masse verbunden ist, während sein Drain-Anschluß
mit dem Drain-Anschluß des MOS-Transistors (MP14) der zweiten Stromquelle (14) verbunden
ist.
7. Spannungsregler nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Regler des weiteren
drei P-Kanal-MOS-Transistoren (MP11, MP12, MP13) aufweist, deren Source-Anschlüsse
mit der Speise- bzw. Versorgungsspannung (Vcc) über einen ersten Unterbrecherschalter
(16) verbunden sind, deren Gate-Anschlüsse mit einer Start-Hilfsvorrichtung verbunden
sind, und deren Drain-Anschlüsse jeweils mit den Kollektoren der Transistoren (T11,
T12) der ersten Stromquelle (11) bzw. mit dem Emitter des die erste Spannungsquelle
bildenden Transistors (T13) verbunden sind.
8. Spannungsregler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine
Stromquelle (2) eines Logik-gatters von einem N-Kanal-MOS-Transistor (MN3) gebildet
wird, dessen Gate- und Drain-Anschlüsse miteinander verbunden sind, wobei der Drain-Anschluß
des genannten Transistors (MN3) mit dem Ausgangsanschluß (S) des Reglers und sein
Source-Anschluß mit Masse verbunden sind.
9. Spannungsregler nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der
Regler einen Spannungs-Strom-Wandler zwischen dem Ausgangsanschluß (S) des Reglers
und Masse aufweist, wobei der Wandler von einem NPN-Bipolar-Transistor (T14) gebildet
wird, dessen Emitter über einen Widerstand (R25) mit Masse und dessen Kollektor mit
dem genannten Ausgangsanschluß (S) verbunden ist; und daß eine Stromquelle (1) eines
Logik-Gatters von einem NPN-Bipolar-Transistor (T3) gebildet wird, dessen Emitter
über einen Widerstand (R3) mit Masse verbunden ist und der in Spiegelschaltung über
dem Transistor (T14) des genannten Spannungs-Strom-Wandlers liegt.
10. Spannungsregler nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Regler des weiteren
einen NPN-Bipolar-Transistor (T15) zur Kompensation der Basisströme der Stromquelle
(1) des Logikgatters aufweist, wobei die Basis dieses Kompensations-Transistors (T15)
mit dem Ausgangsanschluß (S) des Reglers verbunden ist, während sein Kollektor mit
der Speisespannung (Vcc) und sein Emitter mit der Basis des Transistors (T14) des
genannten Spannungs-Strom-Wandlers verbunden ist.
1. A voltage regulator for controlling at least one current source (1, 2) of at least
one coupled-mode logic gate (CML), characterized in that it includes a first current
source (11), of a bipolar-type, connected between ground and a first resistor (R22)
that is connected to a supply voltage (Vcc), said first source (11) being controlled
by the voltage across a second resistor (R21) that is fed by a current (I) from a
second current source (14) of a MOS-type, the current value (I) of said second source
(14) determining the voltage of an output terminal (S) of the regulator by duplicating
said current on a third current source (15) mirror-connected to the second source
(14).
2. The voltage regulator of claim 1, characterized in that said second current source
(14) is constituted by a P-channel MOS transistor (MP14) having its source connected
to the supply voltage (Vcc), and its gate connected to its own drain and to the gate
of a P-channel MOS transistor (MP15) which constitutes the third current source (15),
the drain of said MOS transistor (MP15) of the third current source constituting the
output terminal (S) of the regulator.
3. The voltage regulator of claim 2, characterized in that it includes a first voltage
source (12) of the bipolar-type and connected in series to a second voltage source
(13) of a reverse polarity for transferring the voltage across the first current source
(11) to the terminals of the second resistor (R21).
4. The voltage regulator of claim 2 or 3, characterized in that it further includes switches
(16, 17, 18) for preventing the regulator from consuming energy when it is not used.
5. The voltage regulator of claim 3 or 4, characterized in that said first current source
(11) is constituted by two mirror-connected NPN bipolar transistors, the emitter of
a first transistor (T11) being connected to ground through two resistors (R23, R24)
connected in series, and the emitter of a second transistor (T12) being connected
to the junction between said two resistors (R23, R24), the bases of the two transistors
(T11, T12) constituting a control terminal of the current source (11), while the collector
of the second transistor (T12) constitutes a current source output terminal connected
to the first voltage source (12).
6. The voltage regulator of claim 5, characterized in that said first voltage source
(12) is constituted by a PNP bipolar transistor (T13) having its collector connected
to ground, its base connected to the second transistor (T12) of the first current
source (11), and its emitter connected to the gate of an N-channel MOS transistor
(MN13) which constitutes the second voltage source (13), the source of said MOS transistor
(MN13) of the second voltage source (13) being connected to ground, and its drain
being connected to the drain of the MOS transistor (MP14) of the second current source
(14).
7. The voltage regulator of claim 6, characterized in that it further comprises three
P-channel MOS transistors (MP11, MP12, MP13) having their sources connected to the
supply voltage (Vcc) through a first switch (16), their gates connected to a start
aid device, and their drains respectively connected to the collectors of the transistors
(T11, T12) of the first current source (11) and to the emitter of the transistor (T13)
which constitutes the first voltage source (12).
8. The voltage regulator of any of claims 1 to 7, characterized in that a current source
(2) of a logic gate is constituted by an N-channel MOS transistor (MN3) whose gate
and drain are interconnected, the drain of said transistor (MN3) being connected to
the output terminal (S) of the regulator and its source being connected to ground.
9. The voltage regulator of any of claims 1 to 7, characterized in that it comprises
a voltage-to-current converter connected between the regulator output terminal (S)
and ground, said converter being constituted by an NPN bipolar transistor (T14) having
its emitter connected to ground through a resistor (R25) and its collector connected
to said output terminal (S); and wherein a current source (1) of a logic gate is constituted
by an NPN bipolar transistor (T3) having its emitter connected to ground through a
resistor (R3), the bipolar transistor being mirror-connected to the transistor (T14)
of said current-to-voltage converter.
10. The voltage regulator of claim 9, characterized in that it further comprises an NPN
bipolar transistor (T15) for compensating for the base currents of the current source
(1) of the logic gate, the base of said compensation transistor (T15) being connected
to the output terminal (S) of the regulator, its collector being connected to the
supply voltage (Vcc), and its emitter being connected to the base of the transistor
(T14) of said current-to-voltage converter.

