两级CMOS运算放大器的设计与spectrum仿真(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上LAB2 两级CMOS运算放大器的设计 图 1两级CMOS运算放大器一:基本目标:参照CMOS模拟集成电路设计第二版p223.例6.3-1设计一个CMOS两级放大器,满足以下指标: 相位裕度:为什么要使用两级放大器,两级放大器的优点:单级放大器输出对管产生的小信号电流直接流过输出阻抗,因此单级电路增益被抑制在输出对管的跨导与输出阻抗的乘积。在单级放大器中,增益是与输出摆幅是相矛盾的。要想得到大的增益我们可以采用共源共栅结构来极大地提高输出阻抗的值,但是共源共栅结构中堆叠的MOS管不可避免地减少了输出电压的范围。因为多一层管子就要至少多增加一个管子的过驱动电压。这样在共
2、源共栅结构的增益与输出电压范围相矛盾。为了缓解这种矛盾引进了两级运放,在两极运放中将这两点各在不同级实现。如本文讨论的两级运放,大的增益靠第一级与第二级相级联而组成,而大的输出电压范围靠第二级这个共源放大器来获得。典型的无缓冲CMOS运算放大器特性边界条件要求工艺规范见表2、3电源电压电源电流100a工作温度范围070特性要求增益增益带宽5MHz建立时间摆率ICMRCMRR60dBPSRR60dB输出摆幅输出电阻无,仅用于容性负载失调噪声100(1kHz时)版图面积5000表1 典型的无缓冲CMOS运算放大器特性二:两级放大电路的电路分析:图1中有多个电流镜结构,M5,M8组成电流镜,流过M1
3、的电流与流过M2电流,同时M3,M4组成电流镜结构,如果M3和M4管对称,那么相同的结构使得在x,y两点的电压在Vin的共模输入范围内不随着Vin的变化而变化,为第二极放大器提供了恒定的电压和电流。图1所示,Cc为引入的米勒补偿电容。表2 0.5工艺库提供的模型参数 CSMC 0.5um Double Poly Mix CMOS process model工艺参数NMOS0.70161.28E-8404.257PMOS-0.95081.24E-8219.5单位表3 一些常用的物理常数常数符号常数描述值单位室温下自由空间介电常数二氧化硅的介电常数利用表2、表3中的参数计算得到第一级差分放大器的电
4、压增益为: (1)第二极共源放大器的电压增益为 (2)所以二级放大器的总的电压增益为 (3) 相位裕量有要求60的相位裕量,假设RHP零点高于10GB以上所以 即 由于要求的相位裕量,所以可得到=2.2pF因此由补偿电容最小值2.2pF,为了获得足够的相位裕量我们可以选定Cc=3pF考虑共模输入范围:在最大输入情况下,考虑M1处在饱和区,有 (4)在最小输入情况下,考虑M5处在饱和区,有 (5)而电路的一些基本指标有 (6)GB是单位增益带宽P1是3DB带宽GB= (7) (8) (9)CMR: 正的CMR (10) 负的CMR (12)由电路的压摆率得到=(3*10-12)()10*106)
5、=30A(为了一定的裕度,我们取。)则可以得到,下面用ICMR的要求计算(W/L)311/1所以有=11/1由,GB=5MHz,我们可以得到即可以得到 用负ICMR公式计算由式(12)我们可以得到下式如果的值小于100mv,可能要求相当大的,如果小于0,则ICMR的设计要求则可能太过苛刻,因此,我们可以减小或者增大来解决这个问题,我们为了留一定的余度我们等于-1.1V为下限值进行计算则可以得到的进而推出即有为了得到60的相位裕量,的值近似起码是输入级跨导的10倍(allen书p.211例6.2-1),我们设,为了达到第一级电流镜负载(M3和M4)的正确镜像,要求,图中x,y点电位相同我们可以得
6、到进而由我们可以得到直流电流同样由电流镜原理,我们可以得到三:指标的仿真和测量电路基本元件的spice网表.libc:synopsysh05mixddst02v231.lib ttm1 x vin vn vss mn w=2u l=1um2 y vin vn vss mn w=2u l=1um3 x x vdd vdd mp w=11u l=1um4 y x vdd vdd mp w=11u l=1um5 vn 3 vss vss mn w=11u l=1um6 vout y vdd vdd mp w=64u l=1um7 vout 3 vss vss mn w=32u l=1um8 3 3
7、vss vss mn w=11u l=1uIref vdd 3 40uVdd vdd 0 dc 2.5 Vss vss 0 dc -2.5Vin vin 0 dc 0.end1、DC分析图2 VOUT、M5管电流、M7管电流、Vx与Vy与输入共模电压变化的关系1.1 Vssvin Vth+VssM3,M4工作在饱和区。而由于此时电流不是很大,导致不是很大,这样导致Vx的电压还是比较高,所以M1,M2工作在饱和区。M5由于这个时候的电流不很大,仍然工作在线性区。即这时M1,M2,M3,M4都工作在饱和区,M5工作在线性区. M6会随着Vx电压的下降而导通。而刚开始导通时,Vout的比较小(这是由
8、于M7管此时仍然处于线性区,较小),比较大而使得M6管工作在饱和区。随着Vin的进一步的增大,M5的电流增大,M5的漏极电压也随着增大,最后一直到M1,M2,M3,M4,M5都工作在了饱和区。而此时Vy的电压变得恒定了。2、测量输入共模范围运算放大器常采用如图3所示的单位增益结构来仿真运放的输入共模电压范围,即把运放的输出端和反相输入端相连,同相输入端加直流扫描电压,从负电源扫描到正电源。得到的仿真结果如图3所示(利用MOS管的GD极性相反来判断放大器的同相端与反相端)图3 测量共模输入范围的原理图图4 测量共模输入范围的电路图 图5 运放的输入共模电压范围从图中可以得到输入共模范围满足设计指
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