VR0UT經(jīng)由電阻器R6(這里也被表示為“第二電阻器”)被耦合到節(jié)點(diǎn)610a,支持電壓VC。以該方式,可歸因于VR0UT的電壓分量將被疊加在可歸因于VB2的偏置電壓分量上以生成VC。在示例性實(shí)施例中,VB2可以通過例如電荷栗來生成。當(dāng)預(yù)期VR0UT為負(fù)時(shí),VC將被呈現(xiàn)得比在僅VB2被提供以偏置晶體管330.1至330.N的襯底時(shí)的情況更負(fù)。因此,當(dāng)更負(fù)的偏置電壓被施加到襯底時(shí),根據(jù)本文中以上參考圖4-5的描述,分路開關(guān)620.m的線性可以被改塞口 ο
[0045]本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將理解,本領(lǐng)域中已知用于實(shí)現(xiàn)負(fù)整流器630的負(fù)整流功能的各種技術(shù)。例如,可以使用負(fù)二極管整流器或負(fù)電壓倍增整流器等,如下文參考例如圖8和圖11所述。
[0046]在替代示例性實(shí)施例(在圖6中未示出)中,例如,其中增益α被設(shè)置為1,增益元件610可以被省略,并且負(fù)整流器630可以替代地被直接耦合到Vm。這樣的替代示例性實(shí)施例被認(rèn)為是在本公開的范圍內(nèi)。
[0047]圖7圖示了本公開的包含特定增益元件610.1和負(fù)二極管整流器630.1的示例性示例600.1。注意,圖7僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制為所示出的任何具體示例性實(shí)施例。
[0048]在圖7中,圖示了增益元件610的示例性實(shí)施例610.1。增益元件610.1包括電阻器RD1、RD2,其中RD1可以是靜態(tài)電阻,并且RD2可以是可變電阻。電壓Vm跨由RD1和RD2的串聯(lián)組合形成的電阻分壓器下降,并且基于由電阻分壓器定義的比率來生成增益元件610.1的輸出電壓VRIN。VRIN被提供到負(fù)二極管整流器630.1的輸入,這是負(fù)整流器630的特定示例性實(shí)施例。
[0049]注意,在替代示例性實(shí)施例(未示出)中,可以容易地使得RD1可變,而可以使得RD2是靜態(tài)的,以實(shí)現(xiàn)上文描述的可變分壓功能。替代示例性實(shí)施例可以作為替代或結(jié)合電阻分壓器來采用例如電容分壓器,以實(shí)現(xiàn)本文上述的增益元件610。此外,例如放大器的有源增益元件(未示出)可以進(jìn)一步或替代地被提供以實(shí)現(xiàn)增益元件610。這樣的替代示例性實(shí)施例被認(rèn)為是在本公開的范圍內(nèi)。
[0050]注意,在增益元件610.1中,可以進(jìn)一步提供具有柵極電壓SD的可選控制晶體管702,以在期望時(shí)通過將VRIN有效地設(shè)置為0來禁用負(fù)整流器630.1。
[0051]圖8圖示了負(fù)二極管整流器630.1的示例性實(shí)施例630.1.1。注意,圖8僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制于所示出的任何具體示例性實(shí)施例。
[0052]在圖8中,負(fù)二極管整流器630.1.1包含二極管DR、電容器C以及電阻器RL。二極管DR被配置為當(dāng)VRIN比VR0UT更負(fù)時(shí)被正向偏置。圖9以圖900圖示了示例性波形,示出了在負(fù)二極管整流器630.1.1的輸入波形VRIN和輸出波形VR0UT之間的關(guān)系。注意,圖9僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制于所示出的任何具體示例性波形。
[0053]注意,示例性實(shí)施例630.1.1不意味著將本公開的范圍限制為半波整流器。應(yīng)當(dāng)理解,本公開的技術(shù)可以容易地適用于還包含全波整流器。這樣的替代示例性實(shí)施例被認(rèn)為是在本公開的范圍內(nèi)。
[0054]圖10圖示了本公開的包含特定增益元件610.1和負(fù)電壓倍增整流器630.2的替代示例性實(shí)施例600.2。注意,圖10僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制于所示出的任何具體示例性實(shí)施例。
[0055]在圖10中,負(fù)電壓倍增整流器630.2被提供為負(fù)整流器630的替代特定示例性實(shí)施例。應(yīng)當(dāng)理解,負(fù)電壓倍增整流器630.2優(yōu)于例如負(fù)二極管整流器630.1的優(yōu)點(diǎn)是,負(fù)電壓倍增整流器630.2可以生成比負(fù)二極管整流器630.1更大的負(fù)輸出電壓。根據(jù)本公開的原理,以該方式,甚至可以向晶體管提供更負(fù)的襯底偏置電壓,以更完全地?cái)嚅_對應(yīng)的分路開關(guān)。
[0056]圖11圖示了負(fù)電壓倍增整流器630.2的示例性實(shí)施例630.2.1。注意,圖11中的負(fù)電壓倍增整流器電路630.2.1的操作原理對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說將是清楚的,并且將不會在下文作進(jìn)一步討論。
[0057]雖然以上已經(jīng)參考圖8和圖11描述了負(fù)整流器630的特定示例性實(shí)施例,但是應(yīng)當(dāng)理解,根據(jù)以上公開的技術(shù),用于實(shí)現(xiàn)負(fù)整流器的替代技術(shù)對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說將是清楚的。這樣的替代示例性實(shí)施例被認(rèn)為是在本公開的范圍內(nèi)。
[0058]圖12圖示了本公開的替代示例性實(shí)施例1200,其中閉環(huán)技術(shù)用于控制襯底偏置電壓。注意,圖12僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制于所示出的任何具體示例性實(shí)施例。
[0059]在圖12中,比較電路1210將輸入電壓VC和參考電壓Vref作比較,以生成差的放大版本作為輸出控制電壓VControl。VControl被提供給增益元件610以調(diào)節(jié)施加到Vm的縮放因子(α )。以該方式,連續(xù)調(diào)節(jié)負(fù)整流器630的輸出,以保持恒定的襯底偏置電壓VC,例如近似等于Vref,由此改善了分路開關(guān)的整體線性度。應(yīng)當(dāng)理解,閉環(huán)實(shí)現(xiàn)優(yōu)于例如開環(huán)實(shí)現(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)在于,隨著在例如工藝、溫度和電壓擺動中的變化,體電壓可以相應(yīng)地被保持恒定。
[0060]在示例性實(shí)施例中,可以理解,Vref可以基于線性度和可靠性約束來設(shè)置。在替代示例性實(shí)施例中,其他參數(shù)可以用于執(zhí)行閉環(huán)參數(shù)的感測和調(diào)節(jié)。例如,一個(gè)或多個(gè)附加或替代感測電阻器(圖13中未示出)可以例如在圖13中的VC和節(jié)點(diǎn)610a之間串聯(lián)地被提供,并且閉環(huán)反饋可以被配置為使得跨這樣的感測電阻器的電壓被保持恒定。這樣的替代示例性實(shí)施例被認(rèn)為是在本公開的范圍內(nèi)。
[0061]圖13示出了包含示例性比較電路1210.1的閉環(huán)技術(shù)1200的示例性實(shí)施例1200.1。注意,圖13僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制于所示出的任何具體比較電路。
[0062]在圖13中,比較電路1210.1包括耦合到VC的低通濾波器(LPF) 1310。LPF 1310的輸出經(jīng)由電阻器Ra被耦合到運(yùn)算放大器(op amp) 1322的輸入。參考電壓Vref被耦合到op amp 1322的另一輸入,其還被設(shè)置有反饋塊1321。op amp 1322的輸出電壓被提供為比較器輸出Vcontrol,先前參考圖12所述。應(yīng)當(dāng)理解,VC的低通濾波的版本將通過反饋環(huán)1321來驅(qū)動為近似等于參考電壓Vref。
[0063]圖14圖示了根據(jù)本公開的方法1400的示例性實(shí)施例。注意,圖14僅出于說明的目的被示出,并且不意味著將本公開的范圍限制于所示出的任何具體示例性實(shí)施例。
[0064]在圖14中,在框1410,生成與晶體管的漏極到源極電壓成比例的增益電壓。
[0065]在框1420,增益電壓的負(fù)部分被整流,以生成整流的電壓。
[0066]在框1430,整流的電壓被耦合到晶體管的襯底。
[0067]圖15圖示了本公開的替代示例性實(shí)施例,其中負(fù)整流器630的輸出電壓VR0UT被直接耦合到襯底偏置電壓VC。此外,Vm被直接耦合到負(fù)整流器630作為VRIN。因此,可以理解,負(fù)整流器630直接整流RF輸入電壓Vm,以生成整流的輸出電壓VR0UT。此外,VR0UT經(jīng)由R6被直接耦合到襯底偏置電壓VC,而沒有例如被進(jìn)一步疊加在分離地生成的偏置電壓上。
[0068]在本說明書和權(quán)利要求書中,應(yīng)當(dāng)理解,當(dāng)元件被稱為“連接到”或“耦合到”另一元件時(shí),其可以直接連接或耦合到另一元件或者可以存在中間元件。相反,當(dāng)元件被稱為被“直接連接到”或“直接耦合到”另一元件時(shí),不存在中間元件。此外,當(dāng)元件被稱為在“電耦合”到另一元件時(shí),是指低電阻的路徑存在于這樣的元件之前,而當(dāng)元件被簡稱為“耦合