采樣保持電路中全差分運算放大器的設計與仿真
摘要:本文設計了一種全差分運算放大器,對運算放大器的AC 特性和瞬態(tài)特性進(jìn)行了仿真分析和驗證。該運放采用折疊式共源共柵結構、開(kāi)關(guān)電容共模反饋(SC-CMFB)電路以及低壓寬擺幅偏置電路,以實(shí)現在高穩定下的高增益和大輸出擺幅。在Cadence 環(huán)境下,基于CSMC 0.6um 工藝模型,進(jìn)行了仿真分析和驗證。結果表明,運算放大器滿(mǎn)足設計要求。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/187736.htm1 引 言
運算放大器是許多模擬系統和混合信號系統的一個(gè)完整部分,伴隨著(zhù)每一代CMOS 工藝,由于電源電壓和晶體管溝道長(cháng)度的減小,為運算放大器的設計不斷提出新的挑戰。在采樣保持電路的設計中,運算放大器是最關(guān)鍵的模塊之一,其帶寬,擺率,增益,噪聲,失調等性能直接決定了采樣保持電路模塊的速度,精度等性能。
2 折疊共源共柵結構
電路結構如圖1 所示。
圖1 折疊共源共柵運算放大器
運算放大器采用折疊共源共柵結構,采用NMOS 輸入差分對MN1 和MN2。MN0 為輸入差分對的尾電流源,向MN1 和MN2 提供直流偏置。MP1 和MP2 為電流源,向輸入管和共源共柵管提供直流偏置。MP3 和MP4 為共源共柵管,用來(lái)提高運算放大器的增益。MN3,MN4,MN5 和MN6 是共源共柵電流鏡負載,采用共源共柵結構可以提高輸出阻抗。
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