基于新型CCCII的電流模式積分電路
2.2 共源共柵電流鏡CMOS CCCII設(shè)計電路
圖6為基于基本電流鏡的CCCII電路,它包括了M1~M4組成的跨導(dǎo)電路,以及M5~M6,M7~M8,M10~M11,M12~M13的基本電流鏡?;倦娏麋RM5~M6,M9~M11向跨導(dǎo)電路提供偏置電流IB,由于基本電流鏡輸出阻抗低,因此偏置電流IB傳輸?shù)娇鐚?dǎo)線性電路的比例較少。輸出端Z與基本電流鏡輸出端相連,輸出阻抗較低。本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/177262.htm
用共源共柵電流鏡能實現(xiàn)如圖7的CMOS CCCII電流傳輸器電路,M1~M4構(gòu)成跨導(dǎo)線性環(huán)路實現(xiàn)電壓跟隨器,M9~M12,M17~M12組成同相傳送電路,將X端電流IX鏡像耦合到IZ。而M5~M8,M13~M16構(gòu)成放大倍數(shù)為1的電流鏡,為跨導(dǎo)線性環(huán)路提供直流偏置。將基本電流鏡改為共源共柵電流鏡,不僅能增大輸出阻抗,而且能增大傳輸精度。
2.3 共源共柵CMOS CCCII性能仿真
基于TMSC0.18umCMOS工藝參數(shù),運用HSPICE軟件仿真,對共源共柵COMS CCCII電流傳輸器進行性能仿真,電路采用1.5 V電壓供電。由矩陣關(guān)系,首先觀察IZ隨著IX的變化情況。
可以看出,如同理論推導(dǎo)中所體現(xiàn)的一樣,在沒有任何電流誤差的情況下,可以得到較高的傳輸精度,可以觀察導(dǎo)IZ隨著IX變化而變化,較好的跟隨了IX。
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