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基于CMOS工藝的新型集成運算放大器設計

作者: 時(shí)間:2012-05-31 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

集成電路,即integrated circuit,這是一種微型電子器件或部件,按功能可劃分為數字和模擬兩大類(lèi)。而模擬集成電路一般用于模擬信號的產(chǎn)生和處理,有很多種種類(lèi),比如放大器、集成鎖相環(huán)、集成功率放大器、集成數模和模數轉換電路等。其中放大器是應用最廣泛、品種與數量最多、在技術(shù)功能上通用型最大的一種線(xiàn)性集成電路。本文介紹了一種基于的新型。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/186330.htm

近年來(lái),隨著(zhù)微電子技術(shù)的快速發(fā)展,其在通信和計算機系統等方面都有了較快的發(fā)展和廣泛的應用。傳統的雙極技術(shù)雖然具有多種優(yōu)點(diǎn),但是其功耗和集成度卻不能適應現代VLSI技術(shù)發(fā)展的需要。無(wú)論是單一的,還是單一的雙極技術(shù)都不能滿(mǎn)足VLSI系統多方面性能的要求。只有將這兩種技術(shù)融合在一起,才是VLSI發(fā)展的必然產(chǎn)物,本文介紹的新型集成運算就是基于這種思想。

一、電路圖設計

本文基于MCNC 0.5 μm 線(xiàn)設計了BiCMOS器件,其集成運算放大器由輸入級、中間級、輸出級和偏置電路4部分組成。

輸入級由CMOS差分輸入對即兩個(gè)PMOS和NMOS組成;中間級為CMOS共源放大器;輸出級為甲乙類(lèi)互補輸出。圖1為CMOS差分輸入級,可作為集成運算放大器的輸入級。NMOS管M1和M2作為差分對輸入管,它的負載是由NMOS管M3和M4組成的鏡像電流源;M5管用來(lái)為差分放大器提供工作電流。M1管和M2管完全對稱(chēng),其工作電流IDS1和IDS2由電流源Io提供。

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輸出電流IDS1和IDS2的大小取決于輸入電壓的差值VG1-VG2。IDS1和IDS2之和恒等于工作電流源Io。假設M1和M2管都工作在飽和區,那么如果M1和M2管都制作在孤立的P阱里,就沒(méi)有襯偏效應,此時(shí)VTN1=VTN2=VT。忽略MOS管溝道長(cháng)度的調制效應,差分對管的輸入差值電壓VID可表示為:

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M2管和M4管構成CMOS放大器,兩個(gè)管子都工作在飽和區,其電壓增益等于M2管的跨導gM2和M2,M4兩管的輸出阻抗并聯(lián)的乘積,即:

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式(4)表明,該集成運算中CMOS差分放大器具有較高的增益。該增益隨電流的減少而增大;隨MOS管寬長(cháng)比的增加而增高;隨兩只管子溝長(cháng)高調制系數λ的減少而增加,所以設計時(shí),應盡可能增加溝道長(cháng)度,減小λ值,以此來(lái)提高CMOS的增益。偏置電路用來(lái)提供各級直流偏置電流,它由各種電流源電路組成。圖2為加上偏置電路的CMOS差分放大器。

4.jpg

圖2中,M5管為恒流源,用于為差分放大器提供工作電流;M6和M7管為恒流源偏置電路,用于為M5提供工作電流。其中,基準電流為;

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圖3為輸出級的最終結果,其中M6,M7,M10為偏置,Q4,Q5用來(lái)減小交越失真,Q1為輸出級的緩沖級。

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二、 電路仿真

Aod是在標稱(chēng)電源電壓和規定負載下,運算放大器工作在線(xiàn)性區,低頻無(wú)外部反饋時(shí)的電壓增益,Aod的值越大越好。圖4為輸入端V+的電壓波形。由圖可見(jiàn)V+的峰峰值為200 nV,輸入端V-的電壓為0。圖5為輸出波形(在Q3的集電極輸出)。

1.jpg

由圖5可見(jiàn),輸出電壓的峰峰值為:

輸出電壓的峰峰值

因此開(kāi)環(huán)差模電壓增益為:

3.jpg

三、 版圖設計

該集成運算放大器設計采用的是以CMOS為基礎的BiCMOS兼容工藝。首先以外延雙阱CMOS工藝為基礎,在N阱內增加了N+埋層和集電極接觸深N+注入,用以減少BJT器件的集電極串聯(lián)電阻阻值,以及降低飽和管壓降;其次用P+區(或N+區)注入,制作基區;再者發(fā)射區采取多晶硅摻雜形式,并與MOS器件的柵區摻雜形式一致,制作多晶硅BJT器件。由此可見(jiàn),這種高速BiCMOS制造工藝原則上不需要增加其他的重要工序。

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由于基準電路不易調整,在設計版圖時(shí)將基準部分外接?;?.5μm CMOS工藝的運算放大器版圖如圖7所示。

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以上就是小編為您介紹的基于CMOS工藝的新型集成運算放大器設計,該運算放大器結合了CMOS工藝的一些優(yōu)點(diǎn),具有驅動(dòng)力強的特點(diǎn)。通過(guò)將該放大器在Tanner Por軟件平臺上完成電路圖的繪制、仿真,并在MCNC 0.5μm CMOS工藝線(xiàn)上完成該電路的版圖設計,經(jīng)試驗,運算放大器的參數都達到了設計要求。

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