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一個(gè)對溫度不敏感的高增益運算放大器設計

作者: 時(shí)間:2012-07-26 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

0 引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/186057.htm

運算放大器的用途非常廣泛,是許多模擬系統和混合信號系統中的一個(gè)完整部分,大量具有不同復雜程度的運算放大器被用來(lái)實(shí)現各種功能,從直流偏置到高速放大或者濾波等。在很多功率電路中,對運算放大器的特性要求很高。例如,應用于功率放大器控制電路中的運算放大器,由于功率放大器是大功率器件,自身消耗的功率大,將導致功率放大器芯片的變化很大。因此要求控制電路中運算放大器的、穩定性等受影響要小。

1 運算放大器的結構選擇

運算放大器有很多種結構,按照不同的標準有不同的分類(lèi)。從電路結構來(lái)看,有套筒式共源共柵、折疊式共源共柵、提高式和一般的兩級運算放大器等。

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圖1給出3種運算放大器的結構,分別為兩級放大器、折疊式兩級套筒OTA、折疊式兩級聯(lián)OTA。比較以上三種結構,發(fā)現折疊式的共源共柵0TA輸入擺幅最大,輸入共模電平容易選取,而且輸入和輸出可以短接。正是由于這些原因,折疊式共源共柵運算放大器更加廣泛。同時(shí)考慮到不同電壓溫度條件下要達到110 dB,因此采用兩級運算放大器。

2 折疊式共源共柵全差分運算放大器的原理

共源共柵結構的設計思路是將輸入電壓轉化成電流,然后將他作為共源共柵級的輸入,共源共柵級電流的變化再轉化為輸出電壓的變化。一個(gè)完整的全差分折疊式共源共柵全差分運算放大器包括偏置電路、共模反饋電路和主體電路3個(gè)部分。

2.1 偏置電路分析

本文選用寬擺幅偏置電路,如圖2所示,它的主要單元是低壓共源共柵電流鏡,由PMOS和NMOS電流鏡組成。首先,分析該電路的PMOS寬擺幅電流鏡,該電流鏡由M4~M8組成,假設取M5,M6的寬長(cháng)比一樣,那么M5,M6的過(guò)驅動(dòng)電壓也是一樣的,要使他們都飽和,則M5漏端電壓至少為2倍的過(guò)驅動(dòng)電壓。M5的主要作用是降低M6的漏源電壓,這樣M6能更好地匹配M4的電流。調節M(mǎn)5的尺寸,可以控制M6的漏源電壓,一般M5的尺寸小于M6尺寸的1/4,取M5=1.5 μm。同時(shí)為了減小短溝道效應,M4,M5柵長(cháng)要稍微長(cháng)點(diǎn),取L=1 μm。NMOS電流鏡也是這樣的。合理調節電路參數可以使系統的增益、相位裕度等受溫度影響很小。

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2.2 CMFB電路

CMFB的實(shí)現有連續時(shí)間方法和開(kāi)關(guān)電容方法。本文采用連續時(shí)間方法,如圖3所示,共模采樣端輸出共模電平通過(guò)2個(gè)相等的電阻R采樣。這種結構能確保在一個(gè)很大電壓范圍內會(huì )有全平衡輸出口。Vref是共模參考電平,這個(gè)電路和M13~M17共同構成一個(gè)閉環(huán)負反饋回路,使共源輸出級的共模電平近似等于Vref。由于這兩級電路的內部都是低阻抗節點(diǎn),因此可達到較大的開(kāi)環(huán)單位增益帶寬。一般情況下,只要共模輸入信號的帶寬小于CMFB的單位增益帶寬就可保證電路共模電平穩定。

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2.3 主體電路

本文采用帶共源輸出緩沖的全差分折疊式共源共柵結構,如圖4所示,它的主要優(yōu)點(diǎn)就是較高的增益,輸入共模范圍較大。


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關(guān)鍵詞: 溫度 敏感 放大器設計 增益

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