2022年集成电路课程设计-一阶温度补偿带隙基准 .pdf
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1、一、功能描述设计一个一阶补偿的带隙基准电路,参数要求如下:1.全温度特性温度漂移系数小于30ppm/2.输出电压大约为二、电路设计1.带隙基准的基本原理带隙基准的基本原理是将两个拥有温度系数相反的电压以合适的权重相加,最终获得具有零温度系数的基准电压。双极性晶体管具有以下两种特性:双极性晶体管的基极- 发射极电压 BEV电压与绝对温度成正比;在不同的集电极电流下,两个双极性晶体管的基极- 发射极电压的差值与绝对温度成正比。因此,双极性晶体管可以构成带隙电压基准的核心。1)负温度系数电压对于一个双极型晶体管,其集电极电流与基极- 发射极电压的关系为exp(/)csBETIIVV其中,sI是双极型
2、晶体管的把螯合电流;/TVkTq,k 为玻尔兹曼归还苏,q 为电子电荷。进一步利用饱和电流sI的计算公式,可以得到BEV的温度系数为(4)/BETgBEVm VEqVTT从上式可见,BEV电压的文帝系数与温度本身有关,因此如果正温度系数是一个固定值,与温度无关,那么在带隙电压基准的温度补偿中就会出现误差。2)正温度系数电压如果两个同样的晶体管偏置的集电极电流分别为0nI与0I, 并且忽略他们的基极电流,那么它们的基极- 发射极电压差值为120012 =lnlnlnBEBEBETTTSSVVVnIIVVVnII因此,BEV的差值就表现出正温度系数,这个温度系数与温度本身以及集电极电流无关。3)实
3、现零温度系数的基准电压利用上面的正、负温度系数的电压,可以设计一个零温度系数的基准电压,有以下关系:(lnn)REFBETVVV通过设置合适的参数可以获得零温度系数电压。2.带隙基准的电路图1)整体电路的设计带隙电压基准的基本电路图有两种,一种是利用PTAT电流产生电压基准,另外一种是采用运算放大器输出端产生基准电压,本次设计最终采用拉扎维cmos模拟集成电路设计精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页书上采用的电路图1:2)放大器电路的设计带隙基准所需要的放大器需要高增益,但是对频率响应要求不高,所以选择在简单的差分放
4、大电路后面加一级共源放大电路获得所需要的高增益放大,如下图,管子的尺寸做的与差分放大电路基本一样,可以获得相同的放大增益,如图为放大器电路图2:如图为放大器偏置电压电路图3 图 3 偏置电路3.电路参数的计算图 1 整体电路图图 2 放大器电路图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页1)电路所需参数的获取, 以老师实际建模的能够正常工作的一级差分放大电路为模型,测量计算得到以下参数:pmos_3p3 30poxCu=0.2 VTH= nmos_3p3 110noxCu=0.1 VTH= 对于本电路最重要的一个参数是pn
5、p 管的温度漂移系数,对于这个系数通过实际搭建简单电路进行测量,测量结果如下,在27/ 2)电路参数的计算由电路原理得221(ln)(1)outBETRVVVmnR为了得到零温度系数输出则:21(ln)(1)outBETVVVRmnTTTR由 于/1.35/BEVTmv ,/0.087/TVTmv , 所 以 可 以 计 算 得 到21(/1)ln15.5RRmn,取21/RR=4,即取 R2=8K ,R1=2K ,则得到ln mn=,则 mn= ,取m=3 ,n=9,通过放大器的反馈作用,可以将如图x, y 两点的电压钳制为相同值,则R1电阻两端的电压为ln()BETVVmn计算可以知道1/
6、40BEnIVRuA进一步可以得到14mIuA,显然 M0与 M1管为放大器两边提供电流源,放大器的输出通过两个支路的电流互相反馈钳制在一个固定值,由于电源电压为3.3V ,BEV大约为0.75V,所以取放大器的输出钳制在2V,然后可以得到M0管与 M1管的宽长比。利用公式21()2DpoxGSthWICV-VL代入各自的电流,得到M0的宽长比为9,M1的宽长比为15. 按照这个结果可以求的1.17outVV4.电路的 spice 前仿精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页1)放大电路的前仿,放大器采用了差分放大电路+
7、共源放大电路的两级运放,最后获得的放大增益与相频特性如图:如图 4 放大增益可以到达80dB。2)电路的仿真优化a)PNP管个数的优化理论设计pnp 管的个数为9,即 n=9,但实际可能存在误差,所以通过仿真可以具体确定所需pnp 管的个数, 通过仿真发现只有当pnp 管的个数到达11 个时才能够表现出较好的温度特性曲线,所以最终电路图中采用11 管 pnp b)M0管参数优化理论计算知道M0管宽长比为10 时温度特性曲线最好,通过实际仿真优化发现理论与实际完全一致,如下图,当M0管宽长比为10 时,温度特性曲线最好c)M1管参数的优化通过理论计算得到M1的宽长比为15,但实际仿真的结果显示当
8、宽长比为23 时,温度特性曲线最好,如图6 图 4 幅频特性与相频特性图 5 M0 管参数优化精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页d)电阻 R1的优化选取的电阻两个一个为8K,一个为2K,通过仿真优化,发现当R2=,如图 7 3)负温度系数与正温度系数的测量结果图 6 M1 管参数优化图图 7 电阻 R1参数优化图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页通过以温度为扫描变量的直流扫描可以得到电路的负温度系数特性与正温度系数特性曲线分别如下图,其
9、中图8/ 图 9 为正温度特性曲线,温漂系数为321uV/ 4)温度特性曲线温度特性曲线作为带隙电压基准最重要的参数,其温度漂移系数决定电路的整体性能,因此我们测量了全温度特性曲线,如图10 即从 -40 到 125的电压变化,测量结果显示最大偏差为3.98mv,通过温度漂移系数的计算可以知道:max66maxminmin3.98mv10 (ppm/)=*10 =20.2ppm/(TT)1.197*165meanVVTXV图 8 负温度系数曲线图 9 正温度特性曲线精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页5)PSR特性曲
10、线仿真电源抑制比是衡量电路对电源线上噪声的抑制能力的参数,对于带隙电压基准定义为电源电压变化引起的输出增益的倒数,我们在电源电压上叠加一个小的交流信号,然后进行交流仿真,可以得到如下仿真图11:6)上电特性图 10 温度特性曲线图 11 PSR精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页对于一般的带隙基准存在0 偏执点,所以有时候需要启动电路,考虑到时间问题,采用了不外加启动电路的放大,同样仿真出了上电特性,上电特性是通过将电源改成脉冲波的形式进行仿真,结果如图:可见,改电路大约需要1us 时间才能够稳定下来,正常工作。三、
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