基于跨導放大器的電流模式積分單元的設計
2 積分器設計
由以上分析可知要設計一個(gè)電流模式的積分器首先需要設計一款高性能OTA。本文設計了一款低電壓的CMOS兩級OTA,并將其應用于積分電路的仿真設計。OTA的核心電路如圖4所示。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/186821.htm
此電路在第一級采用共源共柵結構M1~M11,相比基本的兩級放大器可以提高增益,并克服了套筒式結構的輸入范圍窄的缺點(diǎn)。輸入采用PMOS折疊式差分輸入結構,輸入共模范圍可以非常寬,甚至可以低于底電壓。同時(shí)第2級放大結構的存在,輸出范圍可以達到全擺幅。設計中此電路采用差轉單的結構將輸出轉換為單端輸出,這樣給電路增加了一個(gè)鏡像極點(diǎn),但是與此同時(shí)帶來(lái)的零點(diǎn)共同作用使得其極點(diǎn)的影響可以忽略。并且電路中為了增加電路穩定性,提高相位裕度,減小非零主極點(diǎn)的影響,還進(jìn)行了米勒電容的頻率補償。將米勒電容Cc接在第1級共柵輸入端和和第2級輸出段之間這樣在反饋通路上存在一個(gè)共柵結構,消除了頻率補償原本因前饋同路而帶來(lái)的零點(diǎn)。
電路采用PTAT基準電流源,電路如圖5所示。整個(gè)電路通過(guò)手工計算推導,然后采用計算機進(jìn)行仿真,微調電路參數。最終所得到的OTA放大器在負載為5 pF的開(kāi)環(huán)增益為81.3 dB,無(wú)偏置情況下的功耗僅為607μW。輸出電壓范圍為0.2~1.6 V,基本實(shí)現全擺幅的輸出。輸出電壓為SR>5V/μs。
評論