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CFOA電路分析與設計

作者: 時(shí)間:2012-02-20 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
抗R0 = rds13 // rds14 // R??梢?jiàn),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(diǎn)。

3.3 電路補償原理分析


  電容Cz 和電阻Rz 串聯(lián)可進(jìn)行電路的補償。其補償原理如圖3 所示。由上圖列 出節點(diǎn)方程并解方程,如果1 gm2 R1, R2,兩個(gè)極點(diǎn)離的較遠,最后解出零點(diǎn)為:

公式

  由(10)可以看出,當RZ = 1/gm2 ,零點(diǎn)消去,提高了電路的穩定性。如果RZ 稍大于1/gm2 ,則零點(diǎn)從S 平面的右半平面移到左半平面,也可提高電路的穩定性。

  由于在微電子工藝中電阻或者電容過(guò)大會(huì )占用很大的面積,故圖3 中的電阻RZ 用M15-M16 來(lái)實(shí)現,M19 起到電容的作用。靜態(tài)時(shí),M15,M16 中無(wú)電流.根據小 信號等效電路,可求得漏源端的等效電阻為RZ = 1/gm,這里gm 為M15-M16 的跨 導,因此,當M15-M16 的跨導合理時(shí)可以起到電阻RZ 的作用。另外MOS 管M17-M18 也起到和M15-M16 相同的作用,M19 和M17-M18 對電路進(jìn)行補償。

  4.原理分析與仿真

  4.1 開(kāi)環(huán)仿真結果

  在圖 1 中,M9、M10 構成運放第二增益級,其小信號增益為:

公式

  在PSPICE 下利用BSM3 0.5um CMOS 工藝參數,負載電容CL=20pF,得到該電路的差模 開(kāi)環(huán)增益為84.2dB,單位增益帶寬為676MHz,相位裕度為60°, 顯然電路滿(mǎn)足穩定性要求。 而文獻中的單位增益帶寬分別為1MHZ、2.2MHZ,文獻中的 單位增益帶 寬為79.5MHZ,可看出電路單位增益帶寬有極大的提高。

  4.2 閉環(huán)特性分析與仿真

  本文所 電路的交流小信號等效電路如圖4。第一級是輸入級,采用CCⅡ-。 第二級采用傳統的兩級運算放大器。

  對圖 4 小信號等效電路進(jìn)行分析,CT 和RZ 是內部電容電阻;RF是反饋電阻。則:閉環(huán)電壓增益的近似函數式為:

公式

  得閉環(huán)-3dB帶寬為:

公式

  式(9)和式(10)表明,對于,其閉環(huán)帶寬可用反饋電阻Rf 調節,閉環(huán)增益則可用 R1 進(jìn)行控制,實(shí)現增益與帶寬的獨立控制。

  用 PSPICE 分析其反向閉環(huán)特性,當固定R f =100K, R1分別取1K、10K、100K時(shí),反 相閉環(huán)增益分別為40dB、20dB、 0dB,同相閉環(huán)增益與此類(lèi)似。說(shuō)明電路合理,體 現了CFOA 增益設置關(guān)系不大的帶寬。

5 結論

本文作者創(chuàng )新點(diǎn):利用MOS 管實(shí)現串聯(lián)電阻以消除補償電容帶來(lái)的低頻零點(diǎn),通過(guò)高 輸出阻抗鏡像電流鏡增大了電路的增益,并用共源共柵電流源為電路提供偏置電流以減小電 源電壓的變化對偏置電流影響。


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