1.一种集成式温度传感器,其特征在于,包括用于温度信号感知的模拟前端电路、量化温度电压信号的增量式ΣΔADC电路、数字处理与较准电路;所述模拟前端电路包括用于产生偏置的预偏置电路、用于产生温度测量信号V BE 和ΔV BE 的BJT管核心电路;所述增量式ΣΔADC电路将温度测量信号V BE 和ΔV BE 量化为 输出;所述数字处理与较准电路对增量式ΣΔADC电路的输出进行数字滤波和数值计算得到温度测量值;在预偏置电路当中偏置电流比1:5,而预偏置电路的两个晶体管Q LB 和Q RB 的面积比例设为2:1,使得两个晶体管Q LB 和Q RB 的电流密度比为1:10;预偏置电路产生的PTAT/R电流通过电流镜复制给BJT管核心电路,BJT管核心电路的两个晶体管Q L 和Q R 的面积比为1:1,偏置电流比为1:5,产生温度测量信号ΔV BE 和V BE ,作为增量式ΣΔADC电路的输入信号;所述模拟前端电路还包括作为预偏置电路的反馈环路的运算放大器,运算放大器输入两端电压钳位相等;在5倍电流偏置的BJT管核心电路的两个晶体管Q L 和Q R 的基极上串联一个R bias /m阻值的电阻来实两个晶体管Q L 和Q R 有限电流增益β的补偿;首先列出运算放大器两输入端的电压方程,由于运算放大器的反馈作用使得运算放大器两输入端的电压相等,表示为:公式中V BEL 和V BER 分别表示两个晶体管Q L 和Q R 的基极-发射极电压,化简得到I bias 的表达式为:由此电流产生的V BE 与β值无关;为实现高精度的温度测量,在模拟前端电路中使用斩波、相关双采样技术CDS和动态元素匹配技术DEM;斩波技术被使用在运算放大器当中消除失调和噪声,动态元素匹配技术DEM实现对电流镜的动态元素匹配,BJT管核心电路的两个晶体管Q L 和Q R 的失配使用相关双采样技术CDS来减小;动态元素匹配技术DEM具体是采用bank-swap的方式对电流镜进行动态元素匹配,其将预偏置电路和BJT管核心电路中的两组电流镜分块进行DEM匹配,在两组的每个电流镜完成匹配后再将两组电流镜交换,继续进行DEM匹配,其具体工作方式如下:首先,将预偏置电路和BJT管核心电路中的两组共12个电流镜,即12个镜像电流源进行编号,设为1、2、3……12号;然后将12个电流镜分成两组,即1-6号为第1组,7-12号为第2组;其次,在采样周期的起始 相位时,把第1电流镜电流给Q LB ,将第2~6电流镜电流给Q RB ;同样的将第7电流镜电流给Q L ,将第8~12电流镜输出给Q R ,由BJT管核心电路产生V BE 和ΔV BE ;然后,在采样周期的 相位,在预偏置电路部分的电流镜不变,而在BJT管核心电路部分交换BJT偏置;这样产生另一组V BE 和ΔV BE ,用于实现相关双采样;再次,进入到下一个采样周期的 相位,把第2电流镜电流给Q LB ,将第1组剩余电流镜第1、3~6电流镜电流给Q RB ;而第2组的第8电流镜电流给Q L ,将第7、9~12电流源给Q R ,产生一组V BE 和ΔV BE ;在 相位将Q L 和Q R 交换,产生另一组V BE 和ΔV BE ;最后,当1组和2组的电流镜都完成一轮偏置Q LB 和Q L 后,再将第1组和第2组电流镜交换,即第7电流镜给Q LB ,第8~12电流镜给Q RB ;第1号电流镜给Q L ,第2~6电流镜给Q R ,产生一组V BE 和ΔV BE 电压;在 进行相关双采样;不断循环;所述增量式ΣΔADC电路采用二阶单比特CIFF结构,并采用自归零技术和斩波技术消除增量式ΣΔADC电路的开关电容积分器的OTA失调和1/f噪声。
2.根据权利要求1所述的集成式温度传感器,其特征在于,所述增量式ΣΔADC电路的输出为 经过数字处理与较准电路处理后得到温度码μ:其中, 为常数,值为α/4,α为预设值,