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0.5um CMOS新型電流反饋放大器的分析與設計

作者: 時間:2010-06-17 來源:網(wǎng)絡 收藏
1 引 言

  隨 著 MOS 器件應用的廣泛, 基于 電路結構的運算放大器 (CFOA)由于理論上有無限制的轉(zhuǎn)換速率和閉環(huán)工作時具有與增益無關的帶寬,在 高速A/D 和D/A 轉(zhuǎn)換器,高速數(shù)據(jù)采集、傳感器、電源、視頻、射頻等高頻高速電 子系統(tǒng)中被廣泛采用。CFOA 與傳統(tǒng)的VFOA 相比具有許多優(yōu)點,最主要的特 點是CFOA 的輸入級拋棄了差動電路,而采用互補跟隨電路,提高了輸入級轉(zhuǎn)換速 率;同時其閉環(huán)帶寬與增益無關,不存在增益帶寬積的限制。但電源電壓大部分都 大于±1.5V,功耗比較大,但這一狀況會隨著 工藝的成熟而得到解決,盡可 能地降低電路的電壓和功耗是模擬集成電路的發(fā)展趨勢,已經(jīng)受到國際上的廣泛關注。

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/187930.htm

  文獻中電路單位增益帶寬比較低,又由于電壓模式的帶寬增益積為常數(shù), 因此在處理高頻信號時,增益會變的很低。另外文獻中轉(zhuǎn)換速率也很低,不 適合處理高速信號。中電路達到了很小的功耗,但其它的性能還有改善的余地。 本文在它們的基礎上,設計了一種基于改進型第二代電流傳輸器(Second-generation Current Conveyor,簡稱CCⅡ)的CFOA.經(jīng)過仿真可知,大部分的指標都有了一定 程度的改進。

  2 放大器的設計

  圖 1 為本文設計的電路結構,M1、M2、M3、M4 構成輸入緩沖級。Z 是高阻抗輸出端。假設在反相端產(chǎn)生電流I1-I2=In,則此電流通過由M1―M8、M28―M29 組 成的電流鏡傳輸?shù)絑 端,然后轉(zhuǎn)換成電壓進行下一級放大。設開環(huán)跨阻增益為Z ( jf ), 則:

公式

  并在電路中采用MOS 管M15―M18 實現(xiàn)的串聯(lián)電阻與電容C1 和M19 形成的電容 進行相位補償,并消除C1 和M19 電容帶來的低頻零點 。顯然,從反向輸入 端到Z 端,中間線性傳輸?shù)奈锢砹渴请娏?,而且電流變化的幅值在理論上沒有限制, 這就是CFOA 能獲得高速特性的根本原因。

本文設計的電路結構

  3 電路分析

  3.1 輸入級分析

  在圖 1 電路中,由M1―M8 和M28-M29 組成電路的輸入級,V+端是同相輸入 端,具有高輸入阻抗。V -端是反相輸入端,具有低輸入阻抗,同時M3、M4 的推挽 結構也形成低輸出阻抗,便于信號電流的流進或流出。M1、M2、M3 和M4 的互補 結構迫使V -跟隨V+ ,反相輸入端的電流In=I1-I2 ,其中I1、I2 分別為M3、M4 MOS 管的源極電流,當反相輸入端信號電流為零時,I1=I2 。M20-M27 輸入級提供1μA 的偏置電流。當同相端V+輸入正極性信號時,反相端的輸出電流由M3 提供;當 同相端V+輸入負極性信號時,反相端的輸入電流由M4 管提供。全電路的差??鐚г鲆鏋椋?/p>

公式

  共模跨導增益為:

公式

  由公式(2)和(3)可得到:

公式

  在等式中gm 代表M3 的跨導, R 為M1 的源極電阻, r 代表M3 源極電阻。

  3.2 輸出級分析

  CFOA 的電平轉(zhuǎn)移級中,M11、M12 完成電平轉(zhuǎn)移的功能,還有一個作用是隔離 輸出級與中間放大級,避免輸出級影響中間放大級。 互補放大器作為輸出級, 具有較大的電壓增益,但有一個缺點,輸出阻抗太大,導致帶負載能力較差。本文設計的輸出級采用電阻反饋,用來減小輸出電阻,改善其驅(qū)動性能。

  輸出級的電壓增益為:

公式

  互補輸出級經(jīng)過密勒等效后的小信號電路如圖2 所示.等效后的小信號電路如圖3 所示.設K=Vout13 Vout11 ,根據(jù)密勒定理,可得到:

公式

  求輸出阻抗時是在輸入短路的情況下求得所以很顯然, K 值無窮大, 由 R2 = R × K/ K?1得R2 = R ,故輸出阻抗R0 = rds13 // rds14 // R。可見,加反饋后的輸出電阻減小 了很多,仿真結果也證明了這一點。

互補輸出級經(jīng)過密勒等效后的小信號電路

 


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關鍵詞: CMOS 0.5 um 電流反饋

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