JPH03126307A - 第一および第2の入力信号を出力信号に変換するためのかつ電圧基準信号を発生するための装置と方法 - Google Patents
第一および第2の入力信号を出力信号に変換するためのかつ電圧基準信号を発生するための装置と方法Info
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- JPH03126307A JPH03126307A JP2266131A JP26613190A JPH03126307A JP H03126307 A JPH03126307 A JP H03126307A JP 2266131 A JP2266131 A JP 2266131A JP 26613190 A JP26613190 A JP 26613190A JP H03126307 A JPH03126307 A JP H03126307A
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- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 20
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- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 5
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
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- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
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- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
- G05F3/00—Non-retroactive systems for regulating electric variables by using an uncontrolled element, or an uncontrolled combination of elements, such element or such combination having self-regulating properties
- G05F3/02—Regulating voltage or current
- G05F3/08—Regulating voltage or current wherein the variable is DC
- G05F3/10—Regulating voltage or current wherein the variable is DC using uncontrolled devices with non-linear characteristics
- G05F3/16—Regulating voltage or current wherein the variable is DC using uncontrolled devices with non-linear characteristics being semiconductor devices
- G05F3/20—Regulating voltage or current wherein the variable is DC using uncontrolled devices with non-linear characteristics being semiconductor devices using diode- transistor combinations
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- G05F3/265—Current mirrors using bipolar transistors only
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F3/00—Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
- H03F3/34—DC amplifiers in which all stages are DC-coupled
- H03F3/343—DC amplifiers in which all stages are DC-coupled with semiconductor devices only
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- H03F3/50—Amplifiers in which input is applied to, or output is derived from, an impedance common to input and output circuits of the amplifying element, e.g. cathode follower
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の分野
この発明は、複数の入力信号を出力信号に変換するため
の改良された装置に関するものである。
の改良された装置に関するものである。
より特定的には、それは、電流源を安定化させるための
内部に発生されたバイアスを有する演算増幅器および前
記演算増幅器を使用する精密電圧基準発生器に関するも
のである。
内部に発生されたバイアスを有する演算増幅器および前
記演算増幅器を使用する精密電圧基準発生器に関するも
のである。
関連技術の説明
演算増幅器、またはオペアンプは、出力信号を発生する
ために、2つの入力信号の間の差異を増幅するために使
用される。典型的には、オペアンプは、入力信号を中間
信号に変換する入力段からなり、その電流は2つの入力
の間の電圧の差異が変化するにつれて変化する。次いで
、変化電流中間信号は、変換段を介して変化電圧信号に
変換される。出力駆動装置は、変換された信号の関数と
して出力信号を発生する。
ために、2つの入力信号の間の差異を増幅するために使
用される。典型的には、オペアンプは、入力信号を中間
信号に変換する入力段からなり、その電流は2つの入力
の間の電圧の差異が変化するにつれて変化する。次いで
、変化電流中間信号は、変換段を介して変化電圧信号に
変換される。出力駆動装置は、変換された信号の関数と
して出力信号を発生する。
工業規格r741Jオペアンプは、先行技術の典型であ
る。1984年、ジョン・・ライレイ・アンドφサンズ
(John Wiley & S。
る。1984年、ジョン・・ライレイ・アンドφサンズ
(John Wiley & S。
ns)、グレイ(G r a y)氏およびメイヤー(
Meyer)氏の「アナログ集積回路の分析および設計
(Analysis and Design o
f Analog Integrated C1
rcuits)J、第2版、364頁を見られたい。
Meyer)氏の「アナログ集積回路の分析および設計
(Analysis and Design o
f Analog Integrated C1
rcuits)J、第2版、364頁を見られたい。
入力段は、典型的には、2つの入力信号を受取るために
接続されたベースを有する入力トランジスタの差動の対
を含む。入力トランジスタのコレクタは、電流ミラーの
それぞれの脚部に接続される。入力トランジスタの1つ
は、また入力信号の間の電圧の差異を反射する電流とし
て、「中間」信号を供給する。
接続されたベースを有する入力トランジスタの差動の対
を含む。入力トランジスタのコレクタは、電流ミラーの
それぞれの脚部に接続される。入力トランジスタの1つ
は、また入力信号の間の電圧の差異を反射する電流とし
て、「中間」信号を供給する。
電流ミラーは、トランジスタの整合された対を含み、そ
のベースリードは、−緒にがっミラーバッファトランジ
スタのエミッタに結合される。ミラーバッファトランジ
スタにより引かれるコレクタ電流は浪費される、なぜな
らそれはちょうど供給端子へ流れるからである。
のベースリードは、−緒にがっミラーバッファトランジ
スタのエミッタに結合される。ミラーバッファトランジ
スタにより引かれるコレクタ電流は浪費される、なぜな
らそれはちょうど供給端子へ流れるからである。
変換段は、中間信号を電流から電圧に変換する。
1つの典型的な実施例において、変換段は、そのベース
が「中間」信号を受けとるために接続され、かつそのコ
レクタが一定の電流源におよびバッファトランジスタの
ベースに結合されるトランジスタからなる。バッファト
ランジスタのエミッタは、中間信号および電流源から受
取られた電流信号に応答して、変換された信号を発生す
るために結合される。電流源は、外部バイアス信号また
は電流源に相関した他の特殊バイアス回路により安定化
させられる。
が「中間」信号を受けとるために接続され、かつそのコ
レクタが一定の電流源におよびバッファトランジスタの
ベースに結合されるトランジスタからなる。バッファト
ランジスタのエミッタは、中間信号および電流源から受
取られた電流信号に応答して、変換された信号を発生す
るために結合される。電流源は、外部バイアス信号また
は電流源に相関した他の特殊バイアス回路により安定化
させられる。
オペアンプは、1974年12月、I EEE固体回路
ジャーナル、第6号、第5C−9巻、388頁、ニー・
プロコ−(A、Brokaw)氏の「単純3端子ICバ
ンドギヤツプ基準(ASimple Three−T
erminal ICBandgap Refer
ence)Jにおいて示されるもののような「バンドギ
ャップ(bind−gap)J電圧基準発生器において
使用される。
ジャーナル、第6号、第5C−9巻、388頁、ニー・
プロコ−(A、Brokaw)氏の「単純3端子ICバ
ンドギヤツプ基準(ASimple Three−T
erminal ICBandgap Refer
ence)Jにおいて示されるもののような「バンドギ
ャップ(bind−gap)J電圧基準発生器において
使用される。
電流消費および熱発生を最小にし、かつ最小の数の外部
バイアス信号を必要とする、より有効なオペアンプを有
することが望ましい。
バイアス信号を必要とする、より有効なオペアンプを有
することが望ましい。
また、外部バイアス信号を必要としない電圧基準発生器
を有することが、望ましい。
を有することが、望ましい。
発明の概要
この発明は、複数の入力信号を受入れかつ中間信号を出
力するための入力段と、電流を供給するための電流源と
、中間信号および電流の関数として出力信号を発生する
ための変換段と、出力信号を負荷に駆動しかつ負荷から
オペアンプを緩衝するための出力駆動装置段とを有する
、改良されたオペアンプを提供する。このオペアンプは
、内的に制御信号を電流源に与え、外的に与えられたバ
イアス信号のためのオペアンプの必要条件を減少させる
。
力するための入力段と、電流を供給するための電流源と
、中間信号および電流の関数として出力信号を発生する
ための変換段と、出力信号を負荷に駆動しかつ負荷から
オペアンプを緩衝するための出力駆動装置段とを有する
、改良されたオペアンプを提供する。このオペアンプは
、内的に制御信号を電流源に与え、外的に与えられたバ
イアス信号のためのオペアンプの必要条件を減少させる
。
この発明の1つの局面に従って、入力段における電流ミ
ラーは、そこにおいてミラーバッファトランジスタのエ
ミッタが接続される、安定した接合を確立する。したが
って、ミラーバッファトランジスタのコレクタを介した
電流は安定している。
ラーは、そこにおいてミラーバッファトランジスタのエ
ミッタが接続される、安定した接合を確立する。したが
って、ミラーバッファトランジスタのコレクタを介した
電流は安定している。
このミラーバッファを介した電流は、内的に発生された
制御信号として使用され、かつしたがって単に供給端子
に短絡されることにより浪費されない。
制御信号として使用され、かつしたがって単に供給端子
に短絡されることにより浪費されない。
この発明のもう1つの局面において、オペアンプは、外
部バイアス信号を有さない精密電圧基準発生器のための
基礎として使用される。入力段におけるバンドギャップ
基準セルは、出力段を駆動する温度補償された基準を確
立する。
部バイアス信号を有さない精密電圧基準発生器のための
基礎として使用される。入力段におけるバンドギャップ
基準セルは、出力段を駆動する温度補償された基準を確
立する。
この発明の他の局面および利点は、続く図面の簡単な説
明および前掲の特許請求の範囲を考察して、見ることが
できる。
明および前掲の特許請求の範囲を考察して、見ることが
できる。
好ましい実施例の詳細な説明
第1図は、この発明のオペアンプ100の簡単にされた
図である。オペアンプ100は、第1のおよび第2の電
力信号11および12により電力ヲ供給される。オペア
ンプ100は外部信号源INVERTING INP
UTお、Jl、びN0NINVERTING INP
UTから第1および第2の入力信号13および14を受
入れ、かつ入力信号13および14の間の差異を示す出
力信号58を与える。第1および第2の入力信号13お
よび14は、バイアス信号17と一緒に、オペアンプ1
0の入力段16に達する。入力段16は、差動の入力信
号13および14を1個の中間信号18に変換し、かつ
中間信号18を変換段19に供給する。また、入力段1
6は、電流源21に安定したバイアス制御信号20を供
給する。
図である。オペアンプ100は、第1のおよび第2の電
力信号11および12により電力ヲ供給される。オペア
ンプ100は外部信号源INVERTING INP
UTお、Jl、びN0NINVERTING INP
UTから第1および第2の入力信号13および14を受
入れ、かつ入力信号13および14の間の差異を示す出
力信号58を与える。第1および第2の入力信号13お
よび14は、バイアス信号17と一緒に、オペアンプ1
0の入力段16に達する。入力段16は、差動の入力信
号13および14を1個の中間信号18に変換し、かつ
中間信号18を変換段19に供給する。また、入力段1
6は、電流源21に安定したバイアス制御信号20を供
給する。
電流源21は、制御信号20に応答して、変換段に一定
の電流22を供給する。変換段19は、中間信号18を
変換された信号15に変換し、それは出力駆動装置51
に送られる。出力駆動装置51は、変換された信号15
に応答して、最終の出力信号58を駆動する。入力段1
6における安定したノードから制御信号20を内的に与
えることにより、オペアンプ100は、電流源21を駆
動する1つの付加的な外部バイアス信号のための必要性
をなくす。
の電流22を供給する。変換段19は、中間信号18を
変換された信号15に変換し、それは出力駆動装置51
に送られる。出力駆動装置51は、変換された信号15
に応答して、最終の出力信号58を駆動する。入力段1
6における安定したノードから制御信号20を内的に与
えることにより、オペアンプ100は、電流源21を駆
動する1つの付加的な外部バイアス信号のための必要性
をなくす。
第2図は、この発明に従ったオペアンプ100の図式の
回路である。第1の電力信号11は外部電源vposか
ら到着し、かつ第2の電流信号12は外部電源VNEG
から到着する。
回路である。第1の電力信号11は外部電源vposか
ら到着し、かつ第2の電流信号12は外部電源VNEG
から到着する。
入力段16は、第1の電流ミラー23および差動の対の
入力トランジスタ32および33を含む。
入力トランジスタ32および33を含む。
第1の電流ミラー23は、電源vposに結合された第
1および第2の抵抗器24および25を有する。電流ミ
ラー23は、そのエミッタが第1の抵抗器24に結合さ
れる第1のp−n−p)ランジスタ26と、そのエミッ
タが第2の抵抗器25に結合される第2のp−n−pト
ランジスタ27とを有する。第1のおよび第2のトラン
ジスタ26および27のベースは、−緒に結合される。
1および第2の抵抗器24および25を有する。電流ミ
ラー23は、そのエミッタが第1の抵抗器24に結合さ
れる第1のp−n−p)ランジスタ26と、そのエミッ
タが第2の抵抗器25に結合される第2のp−n−pト
ランジスタ27とを有する。第1のおよび第2のトラン
ジスタ26および27のベースは、−緒に結合される。
第1の電流ミラー23は、また電源vposに、かつダ
イオード接続されたトランジスタ29のエミッタに結合
された、抵抗器28を有する。トランジスタ29のコレ
クタおよびベースは、トランジスタ26および27のベ
ースの接合に結合される。
イオード接続されたトランジスタ29のエミッタに結合
された、抵抗器28を有する。トランジスタ29のコレ
クタおよびベースは、トランジスタ26および27のベ
ースの接合に結合される。
やはりその接合に結合されるのは、ミラーバッファトラ
ンジスタ30のエミッタである。ミラーバッファトラン
ジスタ30のベースは第1のトランジスタ26のコレク
タに結合され、かつミラーバッファトランジスタ30の
コレクタは制御信号ライン31に結合される。コンデン
サ37は、トランジスタ26および30のコレクタの間
に結合される。
ンジスタ30のエミッタである。ミラーバッファトラン
ジスタ30のベースは第1のトランジスタ26のコレク
タに結合され、かつミラーバッファトランジスタ30の
コレクタは制御信号ライン31に結合される。コンデン
サ37は、トランジスタ26および30のコレクタの間
に結合される。
第1の入力トランジスタ32 (n−1)−n)のベー
スは、第1の入力信号13を受取るために、外部信号源
INVERTING INPUTI:l:結合される
。第2の入力トランジスタ33 (n−p−n)のベー
スは、第2の入力信号14を受取るために、外部信号源
N0NINVERTINGINPUTに結合される。
スは、第1の入力信号13を受取るために、外部信号源
INVERTING INPUTI:l:結合される
。第2の入力トランジスタ33 (n−p−n)のベー
スは、第2の入力信号14を受取るために、外部信号源
N0NINVERTINGINPUTに結合される。
第1の入力トランジスタ32のコレクタは、電流ミラー
23の第1のトランジスタ26のコレクタに、かつミラ
ーバッファトランジスタ30のベースに結合される。第
2の入力トランジスタ33(n−p−n)のコレクタは
、電流ミラー23の第2のトランジスタ27のコレクタ
に結合される。
23の第1のトランジスタ26のコレクタに、かつミラ
ーバッファトランジスタ30のベースに結合される。第
2の入力トランジスタ33(n−p−n)のコレクタは
、電流ミラー23の第2のトランジスタ27のコレクタ
に結合される。
入力トランジスタ33およびミラートランジスタ27の
コレクタに結合されるのは、中間信号ライン34である
。
コレクタに結合されるのは、中間信号ライン34である
。
第1および第2の入力トランジスタ32および33のエ
ミッタは、−緒に、かつ電流源トランジスタ35のコレ
クータに結合される。トランジスタ35のベースは、外
部バイアス信号17を受取るために、外部信号源VBI
ASに結合される。トランジスタ35のエミッタは、抵
抗器36を介して、外部電源VNEGに結合される。
ミッタは、−緒に、かつ電流源トランジスタ35のコレ
クータに結合される。トランジスタ35のベースは、外
部バイアス信号17を受取るために、外部信号源VBI
ASに結合される。トランジスタ35のエミッタは、抵
抗器36を介して、外部電源VNEGに結合される。
電源21は、(n−p−n)ミラートランジスタ39な
らびに40および(n−p−n)バッファトランジスタ
38を含む、電流ミラー回路を含む。制御信号ライン3
1は、電源21のバッファトランジスタ38のベースに
結合される。バッファトランジスタ38のコレクタは、
外部電源vPO8に結合される。ミラートランジスタ3
9および40のベースは、−緒にかつバッファトランジ
スタ38のエミッタに結合される。
らびに40および(n−p−n)バッファトランジスタ
38を含む、電流ミラー回路を含む。制御信号ライン3
1は、電源21のバッファトランジスタ38のベースに
結合される。バッファトランジスタ38のコレクタは、
外部電源vPO8に結合される。ミラートランジスタ3
9および40のベースは、−緒にかつバッファトランジ
スタ38のエミッタに結合される。
ダイオード接続されたトランジスタ43は、トランジス
タ39ならびに40のベースの結合および抵抗器44の
間に結合される。トランジスタ39のコレクタは制御ラ
イン31に結合され、かつトランジスタ39のエミッタ
は抵抗器41に結合される。トランジスタ40のエミッ
タは、抵抗器42に結合される。抵抗器41.42およ
び44は“、外部電源VNEGにすべて結合される。ト
ランジスタ40のコレクタは、コンデンサ45を介して
、入力段16のトランジスタ32および26のコレクタ
に戻り結合される。
タ39ならびに40のベースの結合および抵抗器44の
間に結合される。トランジスタ39のコレクタは制御ラ
イン31に結合され、かつトランジスタ39のエミッタ
は抵抗器41に結合される。トランジスタ40のエミッ
タは、抵抗器42に結合される。抵抗器41.42およ
び44は“、外部電源VNEGにすべて結合される。ト
ランジスタ40のコレクタは、コンデンサ45を介して
、入力段16のトランジスタ32および26のコレクタ
に戻り結合される。
トランジスタ40のコレクタは、制御信号ライン31に
おいてかつトランジスタ39を介して流れる電流20を
ミラー動作し、かつ電流信号ライン46に一定の電流7
9を供給し、それは変換段19に接続される。
おいてかつトランジスタ39を介して流れる電流20を
ミラー動作し、かつ電流信号ライン46に一定の電流7
9を供給し、それは変換段19に接続される。
変換段19は、そのベースが中間信号ライン34に結合
され、かつそのコレクタが電流信号ライン46に結合さ
れる、(p −n −p)変換器トランジスタ47を有
する。変換器トランジスタ47のエミッタはトランジス
タ48のコレクタおよびベースの双方に結合され、かつ
トランジスタ48のエミッタは抵抗器49に結合される
。次いで、抵抗器49は外部電源vposに結合される
。
され、かつそのコレクタが電流信号ライン46に結合さ
れる、(p −n −p)変換器トランジスタ47を有
する。変換器トランジスタ47のエミッタはトランジス
タ48のコレクタおよびベースの双方に結合され、かつ
トランジスタ48のエミッタは抵抗器49に結合される
。次いで、抵抗器49は外部電源vposに結合される
。
信号ライン50は、トランジスタ47のコレクタに、か
つ出力駆動装置51に結合される。出力駆動装置51は
、そのベースが信号ライン50に結合され、かつそのコ
レクタが外部電源vposに結合される、エミッタフォ
ロアートランジスタ52からなる。トランジスタ52の
エミッタは、コンデンサ53を介して変換段19のトラ
ンジスタ47のベースに結合される。トランジスタ52
のエミッタは、また電流源トランジスタ54のコレクタ
に結合される。トランジスタ54のベースは、外部バイ
アス源VBIASに結合される。トランジスタ54のエ
ミッタは抵抗器55に結合され、それは、次いで外部電
源VNEGに結合される。エミッタフォロアートランジ
スタ52のエミッタに結合されるのは出力信号ライン5
6であり、それは次いで外部端子0UTPUTに結合さ
れる。
つ出力駆動装置51に結合される。出力駆動装置51は
、そのベースが信号ライン50に結合され、かつそのコ
レクタが外部電源vposに結合される、エミッタフォ
ロアートランジスタ52からなる。トランジスタ52の
エミッタは、コンデンサ53を介して変換段19のトラ
ンジスタ47のベースに結合される。トランジスタ52
のエミッタは、また電流源トランジスタ54のコレクタ
に結合される。トランジスタ54のベースは、外部バイ
アス源VBIASに結合される。トランジスタ54のエ
ミッタは抵抗器55に結合され、それは、次いで外部電
源VNEGに結合される。エミッタフォロアートランジ
スタ52のエミッタに結合されるのは出力信号ライン5
6であり、それは次いで外部端子0UTPUTに結合さ
れる。
動作において、第1および第2の入力信号13オヨび1
4は、外部信号源INVERTINGINPUTおよび
N0NINVERTING INPUTから、それぞ
れに、第1および第2の入力トランジスタ32および3
3のベースに到着する。もし第1および第2の入力信号
13および14が等しければ、入力段16を介して流れ
る電流は、第1および第2の電流経路に沿って等しく分
割されるであろう。次いで、各入力トランジスタ32お
よび33は、トランジスタ35を介して流れる電流74
の半分を導電しているであろう。しかしながら、入力信
号13および14は互いに関して変化するので、第1お
よび第2の入力トランジスタ32および33は、それら
のそれぞれの電流経路に沿って、等しくない量の電流7
7および78を引込むであろう。
4は、外部信号源INVERTINGINPUTおよび
N0NINVERTING INPUTから、それぞ
れに、第1および第2の入力トランジスタ32および3
3のベースに到着する。もし第1および第2の入力信号
13および14が等しければ、入力段16を介して流れ
る電流は、第1および第2の電流経路に沿って等しく分
割されるであろう。次いで、各入力トランジスタ32お
よび33は、トランジスタ35を介して流れる電流74
の半分を導電しているであろう。しかしながら、入力信
号13および14は互いに関して変化するので、第1お
よび第2の入力トランジスタ32および33は、それら
のそれぞれの電流経路に沿って、等しくない量の電流7
7および78を引込むであろう。
もし第1の入力信号13が第2の入力信号14より強け
れば、第1の入力トランジスタ32は、第2の入力トラ
ンジスタ33により引込まれるであろう第2の引込み電
流78より大きい第1の引込み電流77を引込むであろ
う。しかしながら、電流ミラー23は、等価電流75お
よび76を無理にそれぞれの電流経路に沿わせる。ミラ
ートランジスタ26のコレクタは、直流交流電流経路な
しに入力トランジスタ32のコレクタに直接に結合され
るので、入力トランジスタ32を介した第1の引込み電
流77は、ミラートランジスタ26を介した電流75よ
りミラーバッファトランジスタ30のベース電流少ない
ものと等価であろう。
れば、第1の入力トランジスタ32は、第2の入力トラ
ンジスタ33により引込まれるであろう第2の引込み電
流78より大きい第1の引込み電流77を引込むであろ
う。しかしながら、電流ミラー23は、等価電流75お
よび76を無理にそれぞれの電流経路に沿わせる。ミラ
ートランジスタ26のコレクタは、直流交流電流経路な
しに入力トランジスタ32のコレクタに直接に結合され
るので、入力トランジスタ32を介した第1の引込み電
流77は、ミラートランジスタ26を介した電流75よ
りミラーバッファトランジスタ30のベース電流少ない
ものと等価であろう。
したがって、入力トランジスタ32および33における
電流の間の任意の不一致は、中間信号18として中間信
号ライン34の上に現われるであろう。
電流の間の任意の不一致は、中間信号18として中間信
号ライン34の上に現われるであろう。
電流ミラー23は、トランジスタ26および27のベー
スの間の接合に安定した電圧を確立する。
スの間の接合に安定した電圧を確立する。
そのエミッタがその接合に結合されかつしたがってその
一定の電圧にさらされるミラーバッファトランジスタ3
0は、そのコレクタに一定の電流20を供給するであろ
う。この発明においては、その電流20は、電流源21
に送られる制御信号20としても使用される。
一定の電圧にさらされるミラーバッファトランジスタ3
0は、そのコレクタに一定の電流20を供給するであろ
う。この発明においては、その電流20は、電流源21
に送られる制御信号20としても使用される。
電流源21は、本質的にもう1つの電流ミラーからなる
。その電流ミラー21はトランジスタ38を有し、それ
はそのベースに到着する一定の制御信号20により全く
の定常状態に保たれる。電流源21に到着する電流20
は、トランジスタ39および抵抗器41の電流経路を、
外部電源VNEGへ流れ下る。トランジスタ39および
40はそれらのベースにおいて結合されかつ等価のエミ
ッタ回路を有するために、トランジスタ40は、常にそ
のコレクタに電流79を引込みそれは制御ライン31か
らトランジスタ39のコレクタに流れ込む電流20と等
価である。この電流79は、電流信号22を構成する。
。その電流ミラー21はトランジスタ38を有し、それ
はそのベースに到着する一定の制御信号20により全く
の定常状態に保たれる。電流源21に到着する電流20
は、トランジスタ39および抵抗器41の電流経路を、
外部電源VNEGへ流れ下る。トランジスタ39および
40はそれらのベースにおいて結合されかつ等価のエミ
ッタ回路を有するために、トランジスタ40は、常にそ
のコレクタに電流79を引込みそれは制御ライン31か
らトランジスタ39のコレクタに流れ込む電流20と等
価である。この電流79は、電流信号22を構成する。
信号ライン50の上の変換された信号15の電圧は、中
間信号18に応答して、電流信号22により設定される
中心レベルの周囲に変化する。
間信号18に応答して、電流信号22により設定される
中心レベルの周囲に変化する。
第3図は、この発明のオペアンプに基礎を置く精密電圧
基準発生器101を示す。電圧基準101は、入力段1
6、変換段19、電流源21、出力駆動装置51および
スタートアップ回路57を有し、それらはすべて第1お
よび第2の電力信号11および12により電力を供給さ
れる。入力段16は、温度独立的中間信号18を発生し
、かつそれを変換段19に供給する。また、入力段16
は、安定したバイアス制御信号20を発生し、かつそれ
を電流源21に供給する。変換段19は、中間信号18
を変換された信号15に変換する。
基準発生器101を示す。電圧基準101は、入力段1
6、変換段19、電流源21、出力駆動装置51および
スタートアップ回路57を有し、それらはすべて第1お
よび第2の電力信号11および12により電力を供給さ
れる。入力段16は、温度独立的中間信号18を発生し
、かつそれを変換段19に供給する。また、入力段16
は、安定したバイアス制御信号20を発生し、かつそれ
を電流源21に供給する。変換段19は、中間信号18
を変換された信号15に変換する。
電流源21は、電流信号22を発生し、かつそれを変換
段19に供給する。変換段19は、変換された信号15
を出力駆動装置51に送る。次いで、出力駆動装置51
は基準ライン56の上に電圧基準信号82を発生し、か
つフィードバック信号59を入力段16に与える。次い
で、基準信号82は、基準ノードVREFにおいて利用
可能である。電圧基準101は、いずれの入力バイアス
信号にも依存しない。
段19に供給する。変換段19は、変換された信号15
を出力駆動装置51に送る。次いで、出力駆動装置51
は基準ライン56の上に電圧基準信号82を発生し、か
つフィードバック信号59を入力段16に与える。次い
で、基準信号82は、基準ノードVREFにおいて利用
可能である。電圧基準101は、いずれの入力バイアス
信号にも依存しない。
第4図は、この発明に基礎を置いた精密電圧基準発生器
101の図式の回路である。電流源21および変換段1
9は、第2図のものと同一である。
101の図式の回路である。電流源21および変換段1
9は、第2図のものと同一である。
入力段16は、ただ2つの外部電源TAPSHLDおよ
びVEE2だけに結合されるように修正される。
びVEE2だけに結合されるように修正される。
第2図の第1ならびに第2の入力トランジスタ32なら
びに33、電流源トランジスタ35および抵抗器36は
、バンドギャップ基準セル83により置換えられる。バ
ンドギャップ基準セル83は、第1および第2のバンド
ギャップトランジスタ84および85を有し、第2のバ
ンドギヤ・ツブトランジスタ85は、第1のバンドギヤ
・ノブトランジスタ84のそれの8倍のエミッタ区域を
有する。第2のバンドギャップトランジスタ85のエミ
ッタは、抵抗器86に結合される。第1のバンドギャッ
プトランジスタ84のエミッタは、抵抗器86の他方の
側部に、かつ抵抗器87に結合される。次いで、抵抗器
87は外部のVEE2に結合される。第1および第2の
バンドギャップトランジスタ84および85のベースは
、−緒に、かつフィードバック信号ライン63に結合さ
れる。
びに33、電流源トランジスタ35および抵抗器36は
、バンドギャップ基準セル83により置換えられる。バ
ンドギャップ基準セル83は、第1および第2のバンド
ギャップトランジスタ84および85を有し、第2のバ
ンドギヤ・ツブトランジスタ85は、第1のバンドギヤ
・ノブトランジスタ84のそれの8倍のエミッタ区域を
有する。第2のバンドギャップトランジスタ85のエミ
ッタは、抵抗器86に結合される。第1のバンドギャッ
プトランジスタ84のエミッタは、抵抗器86の他方の
側部に、かつ抵抗器87に結合される。次いで、抵抗器
87は外部のVEE2に結合される。第1および第2の
バンドギャップトランジスタ84および85のベースは
、−緒に、かつフィードバック信号ライン63に結合さ
れる。
次いで、フィードバック信号ライン63は、出力駆動装
置51に結合される。
置51に結合される。
出力駆動装置51において、第2図の電流源トランジス
タ54および抵抗器55は、抵抗器64および73によ
り置換えられている。抵抗器64は、トランジスタ52
のエミッタおよびフィードバック信号ライン63の間に
結合される。抵抗器73は、フィードバック信号ライン
63に、かつ外部電源VEE2に結合される。
タ54および抵抗器55は、抵抗器64および73によ
り置換えられている。抵抗器64は、トランジスタ52
のエミッタおよびフィードバック信号ライン63の間に
結合される。抵抗器73は、フィードバック信号ライン
63に、かつ外部電源VEE2に結合される。
電圧基準101は、さらに、スタートアップ回路57を
含み、それは、外部電源TAPSHLDおよびVEE2
により電力を供給される。トランジスタ65は、そのベ
ースおよびコレクタが外部電源TAPSHLDに結合さ
れ、かつそのエミッタがトランジスタ66のベースおよ
びコレクタに結合される。トランジスタ66のエミッタ
は抵抗器67に結合され、それは、次いでトランジスタ
68のベースに、かつトランジスタ69のコレクタおよ
びベースに結合される。トランジスタ68のエミッタは
、信号ライン50に、かつエミッタフォロアートランジ
スタ52のベースに接続される。トランジスタ69のエ
ミッタは抵抗器70に接続され、それは、次いでトラン
ジスタ71のコレクタおよびベースに接続される。次い
でトランジスタ71のエミッタは、外部電源VEE2に
結合される。
含み、それは、外部電源TAPSHLDおよびVEE2
により電力を供給される。トランジスタ65は、そのベ
ースおよびコレクタが外部電源TAPSHLDに結合さ
れ、かつそのエミッタがトランジスタ66のベースおよ
びコレクタに結合される。トランジスタ66のエミッタ
は抵抗器67に結合され、それは、次いでトランジスタ
68のベースに、かつトランジスタ69のコレクタおよ
びベースに結合される。トランジスタ68のエミッタは
、信号ライン50に、かつエミッタフォロアートランジ
スタ52のベースに接続される。トランジスタ69のエ
ミッタは抵抗器70に接続され、それは、次いでトラン
ジスタ71のコレクタおよびベースに接続される。次い
でトランジスタ71のエミッタは、外部電源VEE2に
結合される。
電圧基準発生器101は、そこで回路を介して電流が流
れない第1の状態およびそこで電流が流れかつ基準信号
82が発生される第2の状態の2つの定常状態を有する
。スタートアップの上でスタートアップ回路57は、エ
ミッタフォロアートランジスタ52のベースを上に引く
ことにより、スタートアップ信号60を出力駆動装置5
1に送る。エミッタフォロアートランジスタ52のベー
スにおける上昇は、出力駆動装置51に電力を供給して
、フィードバックライン63を介して入力段16に初期
信号を供給する。これは、電圧基準発生器101を第2
の電力を供給された状態に転位する。動作中のときには
、変換された信号15は、エミッタフォロアートランジ
スタ52のベースがトランジスタ68のベースより上に
上昇して、トランジスタ68をオフにし、かつ電圧基準
1゜1へのスタートアップ回路57の任意のさらなる効
果をなくすようにさせるであろう。
れない第1の状態およびそこで電流が流れかつ基準信号
82が発生される第2の状態の2つの定常状態を有する
。スタートアップの上でスタートアップ回路57は、エ
ミッタフォロアートランジスタ52のベースを上に引く
ことにより、スタートアップ信号60を出力駆動装置5
1に送る。エミッタフォロアートランジスタ52のベー
スにおける上昇は、出力駆動装置51に電力を供給して
、フィードバックライン63を介して入力段16に初期
信号を供給する。これは、電圧基準発生器101を第2
の電力を供給された状態に転位する。動作中のときには
、変換された信号15は、エミッタフォロアートランジ
スタ52のベースがトランジスタ68のベースより上に
上昇して、トランジスタ68をオフにし、かつ電圧基準
1゜1へのスタートアップ回路57の任意のさらなる効
果をなくすようにさせるであろう。
この発明の精密電圧基準発生器実施例101において、
電流源21および変換段19の動作は、上に述べられた
ものと同一である。入力段16の電流ミラー23の動作
は、同様に同一である。バンドギャップ基準セル83は
、フィードバック信号ライン63においてフィードバッ
ク電圧を確立する。
電流源21および変換段19の動作は、上に述べられた
ものと同一である。入力段16の電流ミラー23の動作
は、同様に同一である。バンドギャップ基準セル83は
、フィードバック信号ライン63においてフィードバッ
ク電圧を確立する。
この発明は、バイポーラトランジスタ技術に基礎を置く
として示されかつ述べられてきた。等価回路は、CMO
3)ランジスタ技術を使用して、またはp−n−p)ラ
ンジスタの代わりにn−p−nトランジスタを置換えし
かつ逆にすることにより確立されてもよいことは、当業
者により理解されるであろう。この発明はそれの好まし
い実施例の参照により示されかつ述べられてきたが、こ
の発明それ自体の範囲および精神から逸脱することなし
に、これらおよび形状ならびに詳細における種々の他の
変更がその中に行なわれてもよいことは、当業者に理解
されるであろう。
として示されかつ述べられてきた。等価回路は、CMO
3)ランジスタ技術を使用して、またはp−n−p)ラ
ンジスタの代わりにn−p−nトランジスタを置換えし
かつ逆にすることにより確立されてもよいことは、当業
者により理解されるであろう。この発明はそれの好まし
い実施例の参照により示されかつ述べられてきたが、こ
の発明それ自体の範囲および精神から逸脱することなし
に、これらおよび形状ならびに詳細における種々の他の
変更がその中に行なわれてもよいことは、当業者に理解
されるであろう。
第1図は、この発明のオペアンプの実施例の簡単にされ
た図を描き、構成要素の間の信号通路を示す。 第2図は、この発明に従ったオペアンプの回路図である
。 第3図は、この発明の精密電圧基準発生器実施例の簡単
にされた図を描き、構成要素の間の信号通路を示す。 第4図はこの発明に従った電圧基準発生器の回路図であ
る。 図において、10はオペアンプ、11および12は電力
信号、13および14は入力信号、15は変換された信
号、16は入力段、17はバイアス信号、18は中間信
号、19は変換段、2oは安定したバイアス制御信号、
21は電流源、22は電流信号、23は電流ミラー、2
4および25は抵抗器、26は第1のp−n−pトラン
ジスタ、27は第2のp−n−pトランジスタ、28は
抵抗器、29はダイオード接続されたトランジスタ、3
0はミラーバッファトランジスタ、31は制御信号ライ
ン、32は第1の人力トランジスタ、33は第2の入力
トランジスタ、34は中間信号ライン、35は電流源°
トランジスタ、36は抵抗器、38はバッファトランジ
スタ、39および40はミラートランジスタ、41およ
び42は抵抗器、43はダイオード接続されたトランジ
スタ、44は抵抗器、45はコンデンサ、46は電流信
号ライン、47は抵抗器トランジスタ、48はトランジ
スタ、49は抵抗器、50は信号ライン、51は出力駆
動装置、52はエミッタフォロアートランジスタ、53
はコンデンサ、54は電流源トランジスタ、55は抵抗
器、56は出力信号ライン、57はスタートアップ回路
、59はフィードバック信号、63はフィードバック信
号ライン、64は抵抗器、65および66はトランジス
タ、67は抵抗器、68および69はトランジスタ、7
0は抵抗器、71はトランジスタ、74は電流、75お
よび76は等節電流、77および78は電流、79は電
流、82は電圧基準信号、83はバンドギャップ基準セ
ル、84および85はバンドギャップトランジスタ、8
6および87は抵抗器、100はオペアンプ、101は
精密電圧基準発生器である。
た図を描き、構成要素の間の信号通路を示す。 第2図は、この発明に従ったオペアンプの回路図である
。 第3図は、この発明の精密電圧基準発生器実施例の簡単
にされた図を描き、構成要素の間の信号通路を示す。 第4図はこの発明に従った電圧基準発生器の回路図であ
る。 図において、10はオペアンプ、11および12は電力
信号、13および14は入力信号、15は変換された信
号、16は入力段、17はバイアス信号、18は中間信
号、19は変換段、2oは安定したバイアス制御信号、
21は電流源、22は電流信号、23は電流ミラー、2
4および25は抵抗器、26は第1のp−n−pトラン
ジスタ、27は第2のp−n−pトランジスタ、28は
抵抗器、29はダイオード接続されたトランジスタ、3
0はミラーバッファトランジスタ、31は制御信号ライ
ン、32は第1の人力トランジスタ、33は第2の入力
トランジスタ、34は中間信号ライン、35は電流源°
トランジスタ、36は抵抗器、38はバッファトランジ
スタ、39および40はミラートランジスタ、41およ
び42は抵抗器、43はダイオード接続されたトランジ
スタ、44は抵抗器、45はコンデンサ、46は電流信
号ライン、47は抵抗器トランジスタ、48はトランジ
スタ、49は抵抗器、50は信号ライン、51は出力駆
動装置、52はエミッタフォロアートランジスタ、53
はコンデンサ、54は電流源トランジスタ、55は抵抗
器、56は出力信号ライン、57はスタートアップ回路
、59はフィードバック信号、63はフィードバック信
号ライン、64は抵抗器、65および66はトランジス
タ、67は抵抗器、68および69はトランジスタ、7
0は抵抗器、71はトランジスタ、74は電流、75お
よび76は等節電流、77および78は電流、79は電
流、82は電圧基準信号、83はバンドギャップ基準セ
ル、84および85はバンドギャップトランジスタ、8
6および87は抵抗器、100はオペアンプ、101は
精密電圧基準発生器である。
Claims (22)
- (1)第1および第2の入力信号を出力信号に変換する
ための装置であって、 前記入力信号を受取って、前記入力信号に応答して中間
信号を生ずるための、かつ制御信号を発生するための入
力段手段と、 前記入力段手段に結合されて、前記制御信号に応答して
電流信号を供給するための電流源手段と、前記電流源手
段および前記入力段手段に結合されて、前記電流信号お
よび前記中間信号に応答して前記中間信号を前記出力信
号に変換するための変換器手段とを含む、装置。 - (2)前記入力段手段は、さらに、 そこにおいて安定した基準信号が維持される接合と、 前記接合に結合されて、前記安定した基準信号に応答し
て前記制御信号を発生するための手段と、発生するため
の前記手段におよび前記電流源手段に結合されて、前記
制御信号を前記電流源手段に伝送するための手段とを含
む、請求項1に記載の装置。 - (3)前記入力段は、さらに第1の電流ミラーを含み、
それは、 前記接合において結合されたベースを有し、かつコレク
タを有して、電流を発生するための第1のトランジスタ
手段と、 前記接合において結合されたベースを有して、電流を発
生するための第2のトランジスタ手段と、前記安定した
基準信号に応答して前記制御信号を発生するためのミラ
ーバッファ手段とを含み、それは、 (i)前記第1のトランジスタ手段の前記コレクタに結
合されたベースと、 (ii)前記接合に結合されたエミッタと、 (iii)前記手段に結合されて、前記制御信号を伝送
するためのコレクタとを含む、請求項2に記載の装置。 - (4)前記電流源手段は第2の電流ミラーを含み、それ
は、 前記手段に結合されて前記制御信号を伝送するためのコ
レクタを有し、前記制御信号に応答してミラー電流を発
生するための第1のトランジスタ手段と、 前記第1のトランジスタ手段のベースに結合されたベー
スおよび前記変換手段に結合されたコレクタを有して、
前記ミラー電流に応答して前記電流信号を発生するため
の第2のトランジスタ手段とを含む、請求項2に記載の
装置。 - (5)第1および第2の入力信号を出力信号に変換する
ための装置であって、 接合において結合されたベースを有し、かつコレクタを
有して、電流を発生するための第1のトランジスタ手段
と、 基準を確立するために前記接合において結合されたベー
スを有して、電流を発生するための第2のトランジスタ
手段と、 前記第1のトランジスタ手段の前記コレクタに結合され
たベースを有し、かつ前記接合に結合されたエミッタを
有し、かつコレクタを有して、前記基準に応答して前記
コレクタの上に制御信号を発生するためのミラーバッフ
ァ手段と、 前記ミラーバッファ手段の前記コレクタに結合されて、
前記制御信号を伝送するための手段と、各々が前記入力
信号のそれぞれの1つを受取るために結合されたベース
、エミッタおよび第1ならびに第2のトランジスタ手段
のそれぞれの1つの前記コレクタに結合されたコレクタ
を有して、前記第1および第2の入力信号に応答して中
間信号を発生するための第1および第2の入力トランジ
スタ手段の差動の対と、 前記第2の入力トランジスタ手段の前記コレクタに結合
されて、前記中間信号を伝送するための手段と、 前記制御信号を伝送するための前記手段に結合されて、
前記制御信号に応答して電流信号を発生するための電流
源手段と、 前記電流源手段におよび前記中間信号を伝送するための
前記手段に結合されて、前記電流信号および前記中間信
号に応答して前記中間信号を前記出力信号に変換するた
めの変換器手段とを含む、装置。 - (6)前記変換器手段から前記出力信号を駆動するため
の出力駆動装置手段をさらに含む、請求項5に記載の装
置。 - (7)電圧基準信号を発生するための装置であって、 フィードバック信号を発生するための出力駆動装置手段
と、 前記フィードバック信号に応答して中間信号を生ずるた
めの、かつ制御信号を発生するための入力段手段と、 前記入力段手段に結合されて、前記制御信号に応答して
電流信号を供給するための電流源手段と、前記電流源手
段および前記入力段手段に結合されて、前記電流信号お
よび前記中間信号に応答して前記中間信号を前記電圧基
準信号に変換するための変換器手段とを含む、装置。 - (8)前記入力段手段は、さらに、 そこにおいて安定した基準信号が維持される接合と、 前記接合に結合されて、前記安定した基準信号に応答し
て前記制御信号を発生するための手段と、発生するため
の前記手段におよび前記電流源手段に結合されて、前記
制御信号を前記電流源手段に伝送するための手段とを含
む、請求項7に記載の装置。 - (9)前記入力段は、第1の電流ミラーをさらに含み、
それは、 前記接合において結合されたベースを有し、かつコレク
タを有して、電流を発生するための第1のトランジスタ
手段と、 前記接合において結合されたベースを有して、電流を発
生するための第2のトランジスタ手段と、前記共通の電
圧に応答して前記制御信号を発生するためのミラーバッ
ファ手段とを含み、 それは、(i)前記第1のトランジスタ手段の前記コレ
クタに結合されたベースと、 (ii)前記接合に結合されたエミッタと、 (iii)前記手段に結合されて前記制御信号を伝送す
るためのコレクタとを含む、請求項8に記載の装置。 - (10)前記入力段手段は、さらに、 前記第1の電流ミラーに結合されて、フィードバック電
圧を確立するための手段と、 前記フィードバック電圧を前記出力駆動装置手段に与え
るための手段とを含む、請求項9に記載の装置。 - (11)フィードバック電圧を確立するための前記手段
は、さらに、 前記フィードバック信号を受取るために結合されたバン
ドギャップ基準セルを含む、請求項10に記載の装置。 - (12)前記電流源手段は、第2の電流ミラーを含み、
それは、 前記制御信号ライン手段に結合されたコレクタを有して
、前記制御信号に応答してミラー電流を発生するための
第1のトランジスタ手段と、前記第1のトランジスタ手
段のベースに結合されたベースおよび前記電流信号を伝
送するために前記手段に結合されたコレクタを有して、
前記ミラー電流に応答して前記電流信号を発生するため
の第2のトランジスタ手段とを含む、請求項8に記載の
装置。 - (13)電圧基準信号を発生するための装置であって、 接合において結合されたベースを有し、かつコレクタを
有して、第1の電流を発生するための第1のトランジス
タ手段と、 前記接合において結合されたベースを有して、前記第1
の電流に実質的に等しい第2の電流を発生するための第
2のトランジスタ手段とを含み、前記接合は基準レベル
を維持し、さらに、 前記基準レベルに応答して制御信号を発生するための第
3のトランジスタ手段を含み、それは、(i)前記第1
のトランジスタ手段の前記コレクタに結合されたベース
と、 (ii)前記接合に結合されたエミッタと、 (iii)コレクタとを含み、さらに、 前記第3のトランジスタ手段の前記コレクタに結合され
て、前記制御信号を伝送するための手段と、 フィードバック信号および前記第1ならびに第2のトラ
ンジスタ手段により発生された前記第1ならびに第2の
電流に応答して、中間信号を発生するためのバンドギャ
ップ基準セル手段と、前記第2の入力トランジスタ手段
の前記コレクタに結合されて、前記中間信号を伝送する
ための手段と、 前記制御信号を伝送するために前記手段に結合されて、
前記制御信号に応答して電流信号を発生するための電流
源手段と、 前記電流源手段におよび前記中間信号を伝送するための
前記手段に結合されて、前記電流信号および前記中間信
号に応答して前記中間信号を変換された信号に変換する
ための変換器手段と、前記変換器手段および前記バンド
ギャップ基準セルに結合されて、前記変換された信号に
応答して前記基準信号を駆動するための、かつ前記フィ
ードバック信号を発生するための出力駆動装置手段とを
含む、装置。 - (14)安定した、電力を供給されない状態および安定
した、電力を供給された状態を有する前記装置と、 前記出力駆動装置手段に結合されて、スタートアップ信
号を発生するためのスタートアップ回路手段と、 前記スタートアップ信号に応答して、前記装置を前記安
定した、電力を供給された状態に転位するための前記出
力駆動装置手段とをさらに含む、請求項13に記載の装
置。 - (15)前記スタートアップ回路手段は、前記変換器手
段に結合され、かつ前記スタートアップ信号を発生する
ことを遮断しかつやめるために前記出力信号に応答する
、請求項14に記載の装置。 - (16)第1および第2の入力信号を出力信号に変換す
るための方法であって、 前記第1および第2の入力信号を受入れるステップと、 前記第1および第2の入力信号の関数として中間信号を
発生するステップと、 制御信号を内的に発生するステップと、 前記制御信号に従って電流信号を生ずるステップと、 前記電流信号に従って、前記中間信号を出力信号に変換
するステップとを含む、方法。 - (17)前記中間信号を発生する前記ステップは、さら
に、 第1の経路電流を与えるステップと、 前記第1の経路電流から第2の経路電流をミラー動作す
るステップと、 前記第1の入力信号および前記第1の経路電流の関数と
して第1の引込み電流を引込むステップと、 前記第2の入力信号の関数として第2の引込み電流を引
込むステップと、 前記第2の引込み電流を供給するためにかつ前記中間信
号を発生するために、前記第2の経路電流を分割するス
テップとをさらに含む、請求項16に記載の方法。 - (18)前記制御信号を発生する前記ステップは、さら
に、 (i)安定した基準信号を確立するステップと、 (ii)前記安定した基準信号に従って前記第1および
第2の経路電流をともに生ずるステップとにより達成さ
れる前記ミラー動作するステップと、 前記安定した基準信号に従って前記制御信号を発生する
ためのステップとを含む、請求項17に記載の方法。 - (19)電圧基準信号を発生する方法であって、 フィードバック信号を内的に与えるステップと、前記フ
ィードバック信号の関数として中間信号を発生するステ
ップと、 制御信号を内的に発生するステップと、 前記制御信号に従って電流信号を生ずるステップと、 前記電流信号に従って、前記中間信号を前記電圧基準信
号に変換するステップと、 前記電圧基準信号に従って前記フィードバック信号を安
定化するステップとを含む、方法。 - (20)前記中間信号を発生する前記ステップは、さら
に、 第1の経路電流を与えるステップと、 前記第1の経路電流から第2の経路電流をミラー動作す
るステップと、 前記フィードバック信号および前記第1の経路電流の関
数として第1の引込み電流を引込むステップと、 前記フィードバック信号の関数として第2の引込み電流
を引込むステップと、 前記第2の引込み電流を供給するためにかつ前記中間信
号を発生するために前記第2の経路電流を分割するステ
ップとを含む、請求項19に記載の方法。 - (21)前記制御信号を内的に発生する前記ステップは
、さらに、 (i)安定した電圧を確立するステップと、 (ii)前記安定した電圧に従って前記第1および第2
の経路電流をともに生ずるステップとにより達成される
前記ミラー動作するステップと、前記安定した電圧に従
って前記制御信号を発生するためのステップとを含む、
請求項20に記載の方法。 - (22)前記フィードバック信号を内的に与える前記ス
テップの発生を引起こすためにスタートアップ信号を与
えるステップと、 前記変換するステップに応答して、前記スタートアップ
信号の装備を停止するためのステップとの、第1の順序
付けられたステップをさらに含む、請求項19に記載の
方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US07/415,896 US5004986A (en) | 1989-10-02 | 1989-10-02 | Op-amp with internally generated bias and precision voltage reference using same |
| US415,896 | 1989-10-02 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03126307A true JPH03126307A (ja) | 1991-05-29 |
Family
ID=23647671
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2266131A Pending JPH03126307A (ja) | 1989-10-02 | 1990-10-02 | 第一および第2の入力信号を出力信号に変換するためのかつ電圧基準信号を発生するための装置と方法 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5004986A (ja) |
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| JP (1) | JPH03126307A (ja) |
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-
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- 1990-10-02 JP JP2266131A patent/JPH03126307A/ja active Pending
Also Published As
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|---|---|
| EP0427387A3 (en) | 1991-10-30 |
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