《CMOS集成电路》课件.ppt
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1、第三章第三章单级放大器单级放大器1主要内容主要内容掌握CMOS单级放大器的基本结构和工作原理 共源极、源极跟随器、共栅级、共源共栅级掌握CMOS单级放大器的设计方法2非线性系统的输入输出特性非线性系统的输入输出特性基本概念基本概念模拟电路设计的八边形法则模拟电路设计的八边形法则33.2 共源级共源级3.2.1 采用电阻负载的共源级采用电阻负载的共源级(CS)4采用电阻负载的共源级采用电阻负载的共源级(CS)斜率斜率(即增益即增益)最大为多少?最大为多少?输输出出电电压压摆摆幅幅最最大大为为多多少少?静态工作点静态工作点易观察到的两个问题:易观察到的两个问题:放大器增益最大可达到多少?放大器增益
2、最大可达到多少?输出电压摆幅最大为多少?输出电压摆幅最大为多少?V0Vin5简单简单CS放大器的设计参数放大器的设计参数固定设计参数固定设计参数:kn,VTH,(由制造工艺决定由制造工艺决定)设计目标设计目标:一定大小的放大器增益一定大小的放大器增益 Av=-gmRD(Avmax=?)设计可变参数设计可变参数:VDD,ID,VG,W/L,RD(VDD通常也是固定的通常也是固定的)附加设计条件附加设计条件:功耗大小要求;输入、输出电压范围功耗大小要求;输入、输出电压范围(摆幅摆幅)限制条件限制条件:MOS管必须工作在饱和状态管必须工作在饱和状态输输出出电电压压摆摆幅幅6电阻负载共源级的电阻负载共
3、源级的ID(Vin)、gm(Vin)临界饱和点临界饱和点A问题:图(问题:图(b)中临界饱和点()中临界饱和点(A)gm最大,设为静态工作最大,设为静态工作 点放大器可获得最大增益。这种说法对吗?为什么?点放大器可获得最大增益。这种说法对吗?为什么?AM1在饱和区在饱和区M1在线性区在线性区gm=(Vgs-VT)VinA-VTgm=VDSVinAVinA-VT7电阻负载共源级的小信号等效电路电阻负载共源级的小信号等效电路本征增益,大约为本征增益,大约为10308电阻负载电阻负载CS放大器设计参数的制约关系放大器设计参数的制约关系增益增益AV与与W/L、ID、RD(VRD)三个参数有关。三个参数
4、有关。若保持为若保持为ID、W/L常数,常数,RD,AV,这意味着,这意味着VDS,放,放大器静态工作点下移,输出电压的摆幅大器静态工作点下移,输出电压的摆幅。若保持若保持ID、RD为常数,为常数,W/L,AV,但,但MOS管寄生电管寄生电容容,高频相应,高频相应(放大器的放大器的f3dB)变差。变差。若保持若保持W/L、VRD不变,不变,ID,AV,这意味着这意味着RD,版,版图面积图面积,电阻噪声,电阻噪声,放大器速度,放大器速度(输出节点时间常数输出节点时间常数RC),沟道调制效应的影响,沟道调制效应的影响(r0与与RD更接近更接近)。总之,若为提高增益而使总之,若为提高增益而使 RD,
5、就会导致输出电压的摆幅,就会导致输出电压的摆幅,版图面积版图面积,电阻噪声,电阻噪声,放大器速度,放大器速度,因此电阻复杂因此电阻复杂CS放大器一般不常用放大器一般不常用。9二极管连结二极管连结MOS管的工作状态管的工作状态MOS管二极管连结并导通时管二极管连结并导通时,Vg=Vd,显然显然,不论不论是是NMOS还是还是PMOS管管,均工作在饱和区均工作在饱和区!10二极管连接的二极管连接的MOS管的小信号等效电阻管的小信号等效电阻二极管连接的二极管连接的MOS管从源极管从源极看进去的小信号等效电阻:看进去的小信号等效电阻:常常用用公公式式11二极管连接的二极管连接的MOS管小信号阻抗管小信号
6、阻抗Rin对于图对于图(c)对于图对于图(a)、(b)(a)(b)(c)=0时时同同(a)、(b)12MOS二极管连接负载的共源极二极管连接负载的共源极NMOS负载时负载时PMOS负载时负载时Rin=1/(gm2+gmb2)/r02Rin=(1/gm2)/r0213MOS二极管连接负载的共源极(二极管连接负载的共源极(0)增益与偏置电流无关,即输入与输出增益与偏置电流无关,即输入与输出呈线性呈线性(大信号时也如此!大信号时也如此!)NMOS二极管二极管PMOS二极管二极管Rin1/(gm2+gmb2)Rin 1/gm2Vbs0Vbs=0问题问题:ID1 0时,时,M2是工作在饱和区还是线性区是
7、工作在饱和区还是线性区?14MOS二极管连接负载的共源极二极管连接负载的共源极(例例1)则有则有:通常通常:于是于是:若若(W/L)2=1,则,则(W/L)11;(WL)1很大很大,若若(W/L)1=1,则,则(W/L)21,(WL)2也很大也很大,无论如何,这都会导致无论如何,这都会导致要么输入寄生电容太大或输出寄生电容太大,从而减要么输入寄生电容太大或输出寄生电容太大,从而减小小3dB带宽。带宽。相对而言,相对而言,(W/L)21 要小要小这体现了增益与速度这体现了增益与速度(带宽带宽)的矛盾的矛盾!若需若需AV=1015MOS二极管连接负载的共源极二极管连接负载的共源极记记Von=VGS
8、-VT表示表示MOS管的过驱动电压管的过驱动电压(Von越大越大,MOS管工作电流也越大管工作电流也越大),该式表明增益是两管过驱该式表明增益是两管过驱动电压之比,动电压之比,AV越大,越大,Von2越大,越大,Vomax越小越小。ID1=ID2 Von2=VDD-Vo-|VTP|Vo=VDD-|VTP|-Von216设电源电压设电源电压 VDD=3V,|VTN|=|VTP|=0.7V 假定假定 Von1=VGS1-VTH1=Vin-VTH1若若AV=-10,则则|VGS2|AV|Von1+|VTH2|VDS2|=|VGS2|故故 Vo=VDD-|VDS2|3-2.7=0.3V,联系到联系到M
9、1饱和要饱和要求求:Vo=VDS1VGS1-VTH1=Von1=0.2V.故故Vo的变化的变化范围仅有范围仅有,输出电压摆幅非常小。,输出电压摆幅非常小。MOS二极管连接负载的共源极二极管连接负载的共源极(例例2)问题问题:显而易见显而易见,Vin,Vo ,又又 VoVin-VTH1(M1饱和要求饱和要求)故存在故存在Vin max,那么那么Vin max=?17求上例中求上例中Vinmax=?(例例3)设电源电压设电源电压 VDD=3V,|AV|=10,|VTN|=|VTP|=0.7V M1临界饱和时临界饱和时:Vo=Von1=VGS1-VTH1=Vinmax-VTH1又又|VGS2|=|A
10、V|(Vinmax-VTH1)+|VTH2|又又 Vo+|VGS2|=VDD(Vinmax-VTH1)(1+|AV|)+|VTH2|=VDD Vinmax=(VDD-|VTH2|)/(1+|AV|)+VTH1 Vinmax V=VTH1 Vin 易见,易见,M1的输入电压范围也很窄的输入电压范围也很窄!18具有阶跃偏置电流的二极管连接器件具有阶跃偏置电流的二极管连接器件若若 I1 越来越小越来越小,VGS 越来越接近越来越接近 VTHI1越来越接近越来越接近 0时时,忽略漏电流的影响忽略漏电流的影响,我们有:我们有:VGSVTH2,因此因此 VoutVDD-VTH2!此即此即NMOS模拟开关传
11、送高电平时的阈值损失特性模拟开关传送高电平时的阈值损失特性PMOS开关呢?情况又如何?开关呢?情况又如何?在数字电路中在数字电路中,NMOS、PMOS的栅极在开关导通时分别接的栅极在开关导通时分别接“1”、“0”电平电平,截止时截止时刚好相反刚好相反,两种开关并联即两种开关并联即构成构成CMOS传输门。传输门。19MOS二极管连接共源极的最大输出电压二极管连接共源极的最大输出电压若上图中若上图中M2的栅极接一个固定电压的栅极接一个固定电压Vb结果又如何结果又如何?M1截止截止20MOS二极管连接共源极的最大输出电压二极管连接共源极的最大输出电压M1截止截止21MOS二极管连接负载共源极的小结二
12、极管连接负载共源极的小结增益增益AV(W/L)1/(W/L)21/2=Von2/Von1。增益增益AV不高不高(一般一般10),且输入、输出摆幅,且输入、输出摆幅小,这一特点限制了它的应用。小,这一特点限制了它的应用。它的优点是跨导它的优点是跨导gm与电流与电流ID无关,放大器的无关,放大器的线性特性好,大信号下也如此。线性特性好,大信号下也如此。二极管连接二极管连接的的MOS管管常用来构成有源电流镜。常用来构成有源电流镜。有改善有改善AV不高不高、输出摆幅小这一缺点的电输出摆幅小这一缺点的电路,但效果不是特别明显。路,但效果不是特别明显。22MOS二极管连接负载的共源极二极管连接负载的共源极
13、(例例4)右图中右图中M1偏置在饱和区,漏电流为偏置在饱和区,漏电流为I1。已知已知IS1,求,求AV=?增加增加IS在相同增益下可在相同增益下可增加输出电压摆幅。增加输出电压摆幅。23采用电流源负载的共源级采用电流源负载的共源级Cj由上式可知由上式可知:若若I1为理想恒流为理想恒流,Vin,则则Vout也可以这样理解也可以这样理解:静态时静态时,I1=ID1,V0为一确定的为一确定的静态电压静态电压,Ij=0。Vin,ID1,Ij=I1-ID10,Cj充电充电,V0 Ij24电流源负载共源级的输出电压摆幅问题电流源负载共源级的输出电压摆幅问题记记Von=VGS-VT,常称常称Von为为MOS
14、管的过驱管的过驱动电压动电压,它表征它表征MOS管工作电流的大小管工作电流的大小M1、M2饱和要求饱和要求:Von1=Vin-VTN Vout Vb+|VTP|=VDD Von21.输出电压摆幅与输出电压摆幅与Vin、Vb有关有关(也常说成与也常说成与Von1、Von2有关有关,两种说法是一致的两种说法是一致的)。保持。保持ID不变不变,若若(W/L)1,2,Von1、2 ,Vin,Vb,摆幅增加摆幅增加(反之减小反之减小)。但但(WL),寄生电容寄生电容,高频性能变差,高频性能变差,f3dB 。此即摆幅与带宽的折衷。此即摆幅与带宽的折衷。2.若保持若保持(W/L)1,2不变,不变,ID(ID
15、 增加增加一般来说一般来说放大器速度也增放大器速度也增加加),Von,Vin,Vb,摆幅减小摆幅减小(反之增加反之增加)。此即速度与摆。此即速度与摆幅的折衷。幅的折衷。25采用电流源负载共源级的采用电流源负载共源级的AV1.若若W、ID不变不变,L(r02),AV,但过驱动电压,但过驱动电压Von,输出电压摆幅,输出电压摆幅,若,若同时保持同时保持Von不变不变(即摆幅不变即摆幅不变),则需,则需W,这会导致寄生电容,这会导致寄生电容,放大器放大器带宽带宽。这充分体现了模拟设计中的增益、摆幅、带宽之间的折衷关系。这充分体现了模拟设计中的增益、摆幅、带宽之间的折衷关系。(电阻负载电阻负载CS中中
16、 ID不变不变,RD,AV,摆幅一定摆幅一定)(1/L)注意增益与注意增益与ID的平方根成反比的平方根成反比!3.若若ID,AV,过驱动电压过驱动电压Von,摆幅摆幅,放大器速度放大器速度(ID),这体现了增益、摆这体现了增益、摆幅、速度之间的折衷关系。幅、速度之间的折衷关系。2.若若L、ID不变不变,W,AV,过驱动电压,过驱动电压Von ,输出电压摆幅,输出电压摆幅,这会导致这会导致寄生电容寄生电容,放大器带宽放大器带宽。这体现了模拟设计中的增益、摆幅、带宽之。这体现了模拟设计中的增益、摆幅、带宽之间的折衷关系。间的折衷关系。注意其注意其AV与摆幅之间的关与摆幅之间的关系同带电阻负载系同带
17、电阻负载CS的差别的差别26问题问题:静态工作点静态工作点Vout如何计算如何计算?若若M1、M2饱和,不考虑沟道饱和,不考虑沟道调制效应(即调制效应(即0),则:),则:上式与上式与Vout大小无关!,即大小无关!,即表示若表示若M1、M2饱和,饱和,Vout可以可以为任意值!这显然与实际不符为任意值!这显然与实际不符!27电流源负载共源级的静态点问题电流源负载共源级的静态点问题(1)静态时静态时(Vin、Vb为一固定常数为一固定常数),Vout的大小由沟道调的大小由沟道调制效应制效应(1、2)决定,决定,若不考虑沟道调制效应则无法若不考虑沟道调制效应则无法求得静态工作点,这种情况叫静态工作
18、点无法求得静态工作点,这种情况叫静态工作点无法“目测目测”静态工作点不能静态工作点不能“目测目测”静态工作点可以静态工作点可以“目测目测”n(W/L)1(Vin-VTN)2(1+1V0)=P(W/L)2(VDD-Vb-|VTP|)21+1(V0-VDD)若不考虑沟道调制效应:若不考虑沟道调制效应:28静态点不能静态点不能“目测目测”带来的问题带来的问题(1)半电路半电路ISS变化变化2ISS导致导致V01变化变化V01等效于等效于Vin变化变化Vin导致导致V0变化变化V0ISS的变化导致静态点电压的剧烈变化的变化导致静态点电压的剧烈变化恒流源负载的恒流源负载的CS用作差分输入级的半电路时用作
19、差分输入级的半电路时,ISS若因输若因输入共模电压入共模电压Vin1=Vin2发生变化带来沟道调制效应发生变化带来沟道调制效应(ISS通常是以单通常是以单NMOS构成构成的简单恒流源的简单恒流源)导致导致ISS有一微小变化有一微小变化2ISS,其静态电压其静态电压V01因因r01/r02较大而变较大而变化一较大量化一较大量2ISS(r01/r02)(特别是共源共栅结构尤其明显特别是共源共栅结构尤其明显),这将导致后级因这将导致后级因此无法正常工作。此无法正常工作。该电路作为差分对的半边电路时,必需辅以该电路作为差分对的半边电路时,必需辅以稳定稳定Vout静态静态电压的电路电压的电路(通常称为共
20、模反馈电路通常称为共模反馈电路)才能正常工作!才能正常工作!29静态点不能静态点不能“目测目测”与能与能“目测目测”的差异的差异 Vout=ISS/gm3 Vout-VDD,即即:VbVDD/2+VTH2+Vout/2Vb、(W/L)2 还应满足还应满足 Ron2 大小的要求大小的要求如何确定如何确定Vb?产生上述条件的产生上述条件的Vb很难很难,且且AV不高不高,故这种放大器很少采用故这种放大器很少采用!31CS放大器小结放大器小结1.带电阻负载的带电阻负载的CS增益增益AV=-gmRD,因因RD,芯片版图面积芯片版图面积,且且噪声噪声,输出摆幅输出摆幅,故难于获得高增益故难于获得高增益,但
21、因电阻的匹配好但因电阻的匹配好,常用于作低失调放大器的差分输入级。常用于作低失调放大器的差分输入级。2.带带MOS二极管连接负载的二极管连接负载的CS增益增益AV=-gm1/gm2,因摆幅、带因摆幅、带宽、芯片版图面积等原因难于获得高增益宽、芯片版图面积等原因难于获得高增益,因此用得较少。因此用得较少。3.带恒流源负载的带恒流源负载的CS增益增益AV=-r01/r02,因高增益与输出摆幅因高增益与输出摆幅没有不可避免的矛盾没有不可避免的矛盾,故用得最多故用得最多,用作差分输入级的半电用作差分输入级的半电路时需共模反馈电路以稳定静态直流工作点。路时需共模反馈电路以稳定静态直流工作点。4.由于存在
22、密勒效应,频带一般,常同由于存在密勒效应,频带一般,常同CB联合构成联合构成CSCB放大器,用于高速运放作差分输入放大级。放大器,用于高速运放作差分输入放大级。32带源极负反馈的共源级带源极负反馈的共源级(=0,=0)若若gmRD1,AVRD/RS,输入与输出呈线性输入与输出呈线性,因因AV,输入电压线性范围输入电压线性范围,这是以牺牲这是以牺牲增益为代价的。同时增益为代价的。同时RS的引入的引入,输出电压输出电压V0min=Von1+VRS(比无比无RS时时:V0min=Von1大了大了VRS)。输出摆幅。输出摆幅 。等效跨导等效跨导假定假定=0,=033带源极负反馈的共源级带源极负反馈的共
23、源级(=0,=0)RS=0RS 0RS=0、RS 0漏电流和跨导曲线的差异漏电流和跨导曲线的差异从源级看进去的阻抗从源级看进去的阻抗源级反馈电阻源级反馈电阻负载电阻负载电阻34带源极负反馈的共源级带源极负反馈的共源级(=0,=0)注意到注意到 M2 连接为二极管,连接为二极管,故其小信号等效电阻故其小信号等效电阻为为 1/gm2。于是,于是,AV=-RD/(1/gm1+1/gm2)Rin=1/gm2从源级看进去的阻抗从源级看进去的阻抗源级反馈电阻源级反馈电阻负载电阻负载电阻35带源极负反馈的共源级带源极负反馈的共源级(=0,=0)等效跨导等效跨导假定假定=0,=036在讲解在讲解考虑沟道调制效
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