一种提高输入端口抗干扰性的电路结构.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410634355.6

申请日:

2014.11.12

公开号:

CN104375550A

公开日:

2015.02.25

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G05F 1/56申请公布日:20150225|||实质审查的生效IPC(主分类):G05F 1/56申请日:20141112|||公开

IPC分类号:

G05F1/56

主分类号:

G05F1/56

申请人:

苏州大学

发明人:

李富华; 赵鹤鸣; 刘倩倩; 郭安强

地址:

215137江苏省苏州市相城区济学路8号

优先权:

专利代理机构:

苏州创元专利商标事务所有限公司32103

代理人:

陶海锋

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内容摘要

本发明公开了一种提高输入端口抗干扰性的电路结构,包括供电电源、信号输入端、施密特电路和RC滤波结构,所述信号输入端连接到施密特电路,所述供电电源经RC滤波结构连接到施密特电路的电源输入端,所述RC滤波结构包括一个电阻和电容,所述电阻的一端连接至供电电源,所述电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入端和电容的一端,所述电容的另一端接地。本发明能够有效消除输入端口和电源上的干扰,且结构简单,制造成本低。

权利要求书

权利要求书
1.  一种提高输入端口抗干扰性的电路结构,包括供电电源、信号输入端、施密特电路和RC滤波结构,所述信号输入端连接到施密特电路,其特征在于:所述供电电源经RC滤波结构连接到施密特电路的电源输入端,所述RC滤波结构包括一个电阻和电容,所述电阻的一端连接至供电电源,所述电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入端和电容的一端,所述电容的另一端接地。

说明书

说明书一种提高输入端口抗干扰性的电路结构
技术领域
本发明涉及一种集成电路的输入端口电路,具体涉及一种提高集成电路的输入端口抗干扰性的结构。
背景技术
在集成电路的设计中,电路的抗干扰性至关重要,干扰一般从电源和输入端口进入到芯片内部。现有的提高抗干扰性的方法很多,主要的方法是增加电容滤波电路,减少干扰信号的幅度,输入端口增加施密特电路,如图1所示,Vdd为施密特触发器的供电电源,输入信号经过施密特电路到芯片内部电路,这样可以消除输入端口上的干扰信号,但这里存在一个问题,如果电源Vdd上有干扰,即使输入信号很好,电源上的干扰信号也会通过施密特电路进入芯片内部,干扰正常触发或者使信号产生畸变。因此,需要对现有的抗干扰电路作进一步改进。
发明内容
本发明的发明目的是提供一种提高输入端口抗干扰性的电路结构,通过在输入端口的电源上增加一个RC结构,能够有效消除电源上的干扰,结构简单,制造成本低。
为达到上述发明目的,本发明采用的技术方案是:一种提高输入端口抗干扰性的电路结构,包括供电电源、信号输入端、施密特电路和RC滤波结构,所述信号输入端连接到施密特电路,所述供电电源经RC滤波结构连接到施密特电路的电源输入端,所述RC滤波结构包括一个电阻和电容,所述电阻的一端连接至供电电源,所述电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入端和电容的一端,所述电容的另一端接地。
由于上述技术方案运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
1.本发明通过在输入端口的电源上增加一个RC结构,不但可以消除输入端口的干扰,还能够很好地消除电源上的干扰,且结构简单,制造成本低。
2. 由于施密特电路是CMOS结构,CMOS静态没有电流,因此功耗几乎为零,即RC结构上不会有大电流形成压降而降低输入端口的工作电压范围,因此,采用RC滤波结构消除电源上干扰的同时也可为施密特电路提供稳定的电源电压。
附图说明
图1是背景技术中现有抗干扰电路结构示意图。
图2是实施例一中本发明的抗干扰电路结构示意图。
图3是实施例一中本发明的应用示意图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
实施例一:参见图2所示,一种提高输入端口抗干扰性的电路结构,包括供电电源、信号输入端、施密特电路和RC滤波结构,所述信号输入端连接到施密特电路,所述供电电源经RC滤波结构连接到施密特电路的电源输入端,所述RC滤波结构包括一个电阻和电容,所述电阻的一端连接至供电电源,所述电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入端和电容的一端,所述电容的另一端接地。
本实施例中,电源只给施密特电路供电,由于施密特电路是CMOS结构,CMOS静态没有电流,因此功耗几乎为零,也就是说,RC结构上不会有大电流形成压降而降低输入端口的工作电压范围,可为施密特电路提供稳定的电源电压。
如附图3所示,是本实施例的应用方案之一,在一款LED恒流驱动芯片中,Vdd为芯片的供电电源,LED灰度控制信号由Pad端口输入,经施密特触发器可以有效地消除来自Pad端口的干扰,采用本专利电路还可以有效地消除来自电源Vdd的干扰,消噪后的灰度信号控制PWM的占空比,经输出驱动电路驱动外部的LED恒流工作。采用本专利技术,可有效地消除输入端口和电源的干扰,保证恒流驱动电路稳定地工作。

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资源描述

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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410634355.6 (22)申请日 2014.11.12 G05F 1/56(2006.01) (71)申请人 苏州大学 地址 215137 江苏省苏州市相城区济学路 8 号 (72)发明人 李富华 赵鹤鸣 刘倩倩 郭安强 (74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有 限公司 32103 代理人 陶海锋 (54) 发明名称 一种提高输入端口抗干扰性的电路结构 (57) 摘要 本发明公开了一种提高输入端口抗干扰性的 电路结构, 包括供电电源、 信号输入端、 施密特电 路和 RC 滤波结构, 所述信号输入端连接到施密特 电路, 所。

2、述供电电源经 RC 滤波结构连接到施密特 电路的电源输入端, 所述 RC 滤波结构包括一个电 阻和电容, 所述电阻的一端连接至供电电源, 所述 电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入 端和电容的一端, 所述电容的另一端接地。 本发明 能够有效消除输入端口和电源上的干扰, 且结构 简单, 制造成本低。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书2页 附图1页 (10)申请公布号 CN 104375550 A (43)申请公布日 2015.02.25 CN 104375550 A 1/1 页 2 1. 一种提高输入端口抗干扰性的电。

3、路结构, 包括供电电源、 信号输入端、 施密特电路 和 RC 滤波结构, 所述信号输入端连接到施密特电路, 其特征在于 : 所述供电电源经 RC 滤波 结构连接到施密特电路的电源输入端, 所述 RC 滤波结构包括一个电阻和电容, 所述电阻的 一端连接至供电电源, 所述电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入端和电容的一 端, 所述电容的另一端接地。 权 利 要 求 书 CN 104375550 A 2 1/2 页 3 一种提高输入端口抗干扰性的电路结构 技术领域 0001 本发明涉及一种集成电路的输入端口电路, 具体涉及一种提高集成电路的输入端 口抗干扰性的结构。 背景技术 0002 在集成。

4、电路的设计中, 电路的抗干扰性至关重要, 干扰一般从电源和输入端口进 入到芯片内部。 现有的提高抗干扰性的方法很多, 主要的方法是增加电容滤波电路, 减少干 扰信号的幅度, 输入端口增加施密特电路, 如图 1 所示, Vdd 为施密特触发器的供电电源, 输 入信号经过施密特电路到芯片内部电路, 这样可以消除输入端口上的干扰信号, 但这里存 在一个问题, 如果电源 Vdd 上有干扰, 即使输入信号很好, 电源上的干扰信号也会通过施密 特电路进入芯片内部, 干扰正常触发或者使信号产生畸变。 因此, 需要对现有的抗干扰电路 作进一步改进。 发明内容 0003 本发明的发明目的是提供一种提高输入端口抗。

5、干扰性的电路结构, 通过在输入端 口的电源上增加一个 RC 结构, 能够有效消除电源上的干扰, 结构简单, 制造成本低。 0004 为达到上述发明目的, 本发明采用的技术方案是 : 一种提高输入端口抗干扰性的 电路结构, 包括供电电源、 信号输入端、 施密特电路和 RC 滤波结构, 所述信号输入端连接到 施密特电路, 所述供电电源经RC滤波结构连接到施密特电路的电源输入端, 所述RC滤波结 构包括一个电阻和电容, 所述电阻的一端连接至供电电源, 所述电阻的另一端分别连接到 施密特电路的电源输入端和电容的一端, 所述电容的另一端接地。 0005 由于上述技术方案运用, 本发明与现有技术相比具有下。

6、列优点 : 1本发明通过在输入端口的电源上增加一个 RC 结构, 不但可以消除输入端口的干扰, 还能够很好地消除电源上的干扰, 且结构简单, 制造成本低。 0006 2. 由于施密特电路是CMOS结构, CMOS静态没有电流, 因此功耗几乎为零, 即RC结 构上不会有大电流形成压降而降低输入端口的工作电压范围, 因此, 采用 RC 滤波结构消除 电源上干扰的同时也可为施密特电路提供稳定的电源电压。 附图说明 0007 图 1 是背景技术中现有抗干扰电路结构示意图。 0008 图 2 是实施例一中本发明的抗干扰电路结构示意图。 0009 图 3 是实施例一中本发明的应用示意图。 具体实施方式 0。

7、010 下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述 : 实施例一 : 参见图 2 所示, 一种提高输入端口抗干扰性的电路结构, 包括供电电源、 信 说 明 书 CN 104375550 A 3 2/2 页 4 号输入端、 施密特电路和 RC 滤波结构, 所述信号输入端连接到施密特电路, 所述供电电源 经RC滤波结构连接到施密特电路的电源输入端, 所述RC滤波结构包括一个电阻和电容, 所 述电阻的一端连接至供电电源, 所述电阻的另一端分别连接到施密特电路的电源输入端和 电容的一端, 所述电容的另一端接地。 0011 本实施例中, 电源只给施密特电路供电, 由于施密特电路是 CMOS 结构, CMO。

8、S 静态 没有电流, 因此功耗几乎为零, 也就是说, RC 结构上不会有大电流形成压降而降低输入端口 的工作电压范围, 可为施密特电路提供稳定的电源电压。 0012 如附图 3 所示, 是本实施例的应用方案之一, 在一款 LED 恒流驱动芯片中, Vdd 为 芯片的供电电源, LED 灰度控制信号由 Pad 端口输入, 经施密特触发器可以有效地消除来自 Pad 端口的干扰, 采用本专利电路还可以有效地消除来自电源 Vdd 的干扰, 消噪后的灰度信 号控制 PWM 的占空比, 经输出驱动电路驱动外部的 LED 恒流工作。采用本专利技术, 可有效 地消除输入端口和电源的干扰, 保证恒流驱动电路稳定地工作。 说 明 书 CN 104375550 A 4 1/1 页 5 图 1 图 2 图 3 说 明 书 附 图 CN 104375550 A 5 。

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