模拟电子技术基础第六章.ppt
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1、第六章 双极型模拟集成电路集成化元、器件及其特点集成化元、器件及其特点集成差分放大电路集成差分放大电路电流模电路电流模电路功率输出级电路功率输出级电路集成运算放大器集成运算放大器第二节第二节第一节第一节第五节第五节第四节第四节第三节第三节第一节 集成化元、器件及其特点一一 集成电路工艺简介集成电路工艺简介 以制造以制造NPN管的工艺流程为例管的工艺流程为例 氧化氧化 光刻光刻 隐埋层扩散隐埋层扩散 外延和氧化外延和氧化 隔离扩散隔离扩散选择隔离槽选择隔离槽P型硅片型硅片1 平面工艺平面工艺2 电路元件制造工艺电路元件制造工艺基区扩散基区扩散 发射区扩散发射区扩散 蒸铝蒸铝 NPN选择基区选择基
2、区选择发射区选择发射区选择电极选择电极引线窗口引线窗口选择要去选择要去除的铝层除的铝层硅片上的管芯集成电路的封装(a)双列直插式(b)圆壳式二二 集成化元、器件集成化元、器件1 NPN晶体管晶体管 在在P型硅片衬底上扩散型硅片衬底上扩散N隐埋层,生长隐埋层,生长N型外延层,扩散型外延层,扩散P型基区,型基区,N 型发射区和集电区型发射区和集电区2 PNP晶体管晶体管 从隔离槽从隔离槽P上引出集电极,载流子沿晶体管断上引出集电极,载流子沿晶体管断面的垂直方向运动面的垂直方向运动优点:优点:制造方便制造方便基区较基区较NPN宽宽特征频率高特征频率高输出电流大输出电流大缺点缺点由于隔离的需要,由于隔
3、离的需要,C极必须接电路电源最低电位极必须接电路电源最低电位常作射极跟随器常作射极跟随器 1)纵向纵向PNP管管(2)横向横向PNP管管:发射极和集电极横向排列,载流子沿断面水平运动。发射极和集电极横向排列,载流子沿断面水平运动。缺点:缺点:由于加工原因,基区宽度比普通由于加工原因,基区宽度比普通NPN大大12个数量级,个数量级,很小,特征频率低很小,特征频率低优点:优点:因为由轻掺杂的因为由轻掺杂的P型扩散区和型扩散区和N型外延区构成,型外延区构成,e结和结和c1结结反向击穿电压高反向击穿电压高3 多发射极管和多集电极管多发射极管和多集电极管4 二极管二极管晶体管制作时,只要开路或短路某一晶
4、体管制作时,只要开路或短路某一PN结即得:结即得:5 电阻电阻:金属膜电阻金属膜电阻:温度特性好温度特性好扩散电阻,扩散电阻,按结构分:按结构分:基区电阻基区电阻 50 100K 20%发射区电阻发射区电阻 11000 (电阻率低)(电阻率低)窄基区电阻窄基区电阻 电阻率高电阻率高 101000K 20%虽集成化电阻阻值误差大,但为同向偏差,匹配虽集成化电阻阻值误差大,但为同向偏差,匹配误差小(小于误差小(小于3)6 电容电容MOS电容:电容:利用利用SiO2保护层作绝缘介质,用金属板和半导体作保护层作绝缘介质,用金属板和半导体作电容极板电容极板电容量与氧化物厚度成反比,与极板面积成正比,单电
5、容量与氧化物厚度成反比,与极板面积成正比,单位面积电容量不大但漏电较小,击穿电压较高位面积电容量不大但漏电较小,击穿电压较高结电容:由反向PN结构成,容量与结面积成正比,击穿电压低,漏电流大,但单位面积电容值高集成电路元件平面图二二 集成化元器件特点集成化元器件特点4 集成电路中的寄生参量存在会引起元件间的寄生耦集成电路中的寄生参量存在会引起元件间的寄生耦合,影响电路稳定,使电路产生寄生振荡合,影响电路稳定,使电路产生寄生振荡1 集成电路工艺不能制作集成电路工艺不能制作电感电感,超过,超过100pF的大电容的大电容 因占用面积大也不易制作,故集成电路中不采用因占用面积大也不易制作,故集成电路中
6、不采用阻阻 容耦合容耦合,而采用,而采用直接耦合直接耦合2 电阻阻值越大占用硅片面积越大,一般电阻阻值越大占用硅片面积越大,一般几十几十 至至几几 十十K,尽量用尽量用晶体管晶体管代替电阻电容代替电阻电容3 单个精度不高,受温度影响大,但同一晶片上相邻单个精度不高,受温度影响大,但同一晶片上相邻 元件在制作尺寸和温度上有同向偏差,对称性好,元件在制作尺寸和温度上有同向偏差,对称性好,故大量采用故大量采用差放电路差放电路及放大倍数取决于电阻比值的及放大倍数取决于电阻比值的 负反馈放大器负反馈放大器第二节 集成差分放大电路(一)差分放大电(一)差分放大电路的组成:路的组成:由对称的两个基本由对称的
7、两个基本放大电路通过射极放大电路通过射极公共电阻公共电阻ReeRee耦合构耦合构成。成。一、差分放大电路的工作原理:一、差分放大电路的工作原理:对称对称指两个三极管特性一致、电路参数相等指两个三极管特性一致、电路参数相等 R Rb1b1=R=Rb2 b2=R=Rb,b,R Rc1 1=R=Rc2 2=R=Rc,1 1=2 2=,r rbe1be1=r rbe2 be2=r rbe,be,I IbQ1bQ1=I=IbQ2,bQ2,IcIcQ1Q1=Ic=IcQ2,Q2,U Ube1be1=U=Ube2,be2,U Uc1 1=U=Uc2,2,信号输入方式信号输入方式双端输入:双端输入:输入信号接
8、在两个输入端间输入信号接在两个输入端间单端输入:单端输入:输入信号接在一个输入端与地间,另一端接地输入信号接在一个输入端与地间,另一端接地差放输出方式差放输出方式双端输出(平衡输出):双端输出(平衡输出):输出取自两个集电极之间输出取自两个集电极之间单端输出(不平衡输出):单端输出(不平衡输出):输出取自一个集电极与地间输出取自一个集电极与地间差模信号:差模信号:是指在差放两个输入端接入两个幅度相等、极性相反是指在差放两个输入端接入两个幅度相等、极性相反的信号,记为,的信号,记为,U Uid1,id1,U Uid2 id2 U Uid1 id1=-U=-Uid2 id2=U=Uid id(二)
9、对差模信号的放大作用(二)对差模信号的放大作用图6-8(a)双端输入双端输出差放Ie1Ie2双端输入双端输出时:双端输入双端输出时:Uo图6-8(b)差模输入等效电路不论单端输入还是双端输入,不论单端输入还是双端输入,rid均为基本放大电路的两倍均为基本放大电路的两倍双端输出时,双端输出时,rod=2Rc/(2/hoe)当当1/hoe Rc时,时,1 差模电压增益差模电压增益AUd 2 差模输入电阻差模输入电阻 rid3 差模输出电阻差模输出电阻rod共模信号:共模信号:是指在差放两个输是指在差放两个输入端接入两个幅度相入端接入两个幅度相等、极性相同的信号,等、极性相同的信号,(三)对共模信号
10、的抑制作用(三)对共模信号的抑制作用图610(a)共模电路Ie1Ie2记为:记为:U Uic1,ic1,U Uic2 ic2 U Uic1 ic1=U=Uic2 ic2=U=Uicic 1 共模电压增益Auc双端输出时,由于电路对称,单端输出时,当(1+hfe)*2Ree(Rb+hie)时,图610(b)共模输入等效电路单端输出时,单端输出时,双端输出时,双端输出时,定义:定义:差放的差模增益差放的差模增益与共模增益之比值的绝对值与共模增益之比值的绝对值即即 CMMR=IACMMR=IAUdUd/A/AUcUcI I或或 CMMRCMMR(dBdB)=20=20lg IAg IAUdUd/A/
11、AUcUcI I 双端输出时,双端输出时,CMMR CMMR可以认为等于无穷大可以认为等于无穷大单端输出时单端输出时 CMMRCMMR(单)单)=lA=lAUdUd(单单)/A)/AUcUc(单单)l)l2 2 共模输入电阻共模输入电阻3 3 共模抑制比共模抑制比CMRRCMRR动画动画6-1输入输入U Ui1i1,U Ui2 i2 可写为:可写为:U Ui1i1=(U=(Uic1ic1+U+Uid1id1)U Ui2i2=(U=(Uic2ic2+U+Uid2id2)U Uic1ic1=U=Uic2ic2=(U=(Ui1 i1+U+Ui2i2)/2)/2U Uid1id1=-U=-Uid2id
12、2=(U=(Ui1i1-U-Ui2i2)/2)/2若输入为一对任意数值和极若输入为一对任意数值和极性的信号,则可分解为一对性的信号,则可分解为一对差模信号和一对共模信号差模信号和一对共模信号(四)对任意输入信号的分析(四)对任意输入信号的分析图611 典型差放电路动画动画6-2(五)差放的输入和输出(五)差放的输入和输出差放的差模工作状态可分为四种:差放的差模工作状态可分为四种:双端输入双端输出双端输入双端输出(双双)(双双)双端输入单端输出双端输入单端输出(双单)(双单)单端输入双端输出单端输入双端输出(单双)(单双)单端输入单端输出单端输入单端输出(单单)(单单)主要讨论的问题有:主要讨论
13、的问题有:差模电压增益差模电压增益差模输入电阻差模输入电阻输出电阻输出电阻 相当于相当于 Ui1=Ui,Ui2=0,则可分解为一对差模信号则可分解为一对差模信号和一对共模信号。对和一对共模信号。对“单双单双”和和“双双双双 ”状态状态1单端输入方式:单端输入方式:图612 单端输入、输出方式AUc=0 Rid=2(Rb+hie)Rod=2Rc/(2/hoe)2单端输出方式:单端输出方式:负载一端接集电极之一,另一端接地,对“双单 ”和“单单”状态恒流源电路优点:恒流源电路优点:低的直流内阻,高的动态内阻低的直流内阻,高的动态内阻二、恒流源差分放大电路二、恒流源差分放大电路忽略忽略T3基极电流,
14、则基极电流,则故可利用恒流源输出等效高阻代替实体电阻有源负载故可利用恒流源输出等效高阻代替实体电阻有源负载等效输出电阻等效输出电阻图613 恒流源差放三三 组合差分输入级组合差分输入级(一一)共射共射-共基组合差放共基组合差放图614(a)共射共基差放T1,T2-共射电路共射电路T3,T4-共基电路共基电路并完成单端双端输出转换并完成单端双端输出转换T5,T6-T3,T4集电极有源负载,集电极有源负载,(二二)共集共集-共基差放电路共基差放电路-高高值值NPN管管-低低横向横向PNP管管特点:特点:输入电阻高,电流和电输入电阻高,电流和电压增益大。压增益大。又称为互补差分电又称为互补差分电路。
15、路。(利用(利用NPN管管大弥补大弥补PNP管管小,利用小,利用PNP管反向击穿电压管反向击穿电压高提高差模输入电压范围。高提高差模输入电压范围。)图图614(b)共集共基差放共集共基差放四四 共模负反馈差放共模负反馈差放两级共模负反馈两级共模负反馈第一级:第一级:T1、T2、T3构构成恒流源差放成恒流源差放第二级:第二级:T4、T5构成典构成典型差放型差放R1、R2构成两级电流负构成两级电流负反馈,抑制共模信号反馈,抑制共模信号图图615 共模负反馈差放共模负反馈差放对差模信号无负反馈作用对差模信号无负反馈作用抑制共模信号过程抑制共模信号过程五五 差放的传输特性差放的传输特性传输特性:传输特
16、性:输出集电极电流输出集电极电流Ic与输入差模电压与输入差模电压Ui的函数关系及的函数关系及输出电压输出电压Uo与差模电压与差模电压Ui的函数关系的函数关系(一一)Ic 随随Ui的变化曲线的变化曲线图图616 恒流源差放恒流源差放(二二)Uo与与Ui关系曲线关系曲线图617 传输特性传输特性5)在在T1、T2管接入射极电阻管接入射极电阻Re会使传输特性线性范围会使传输特性线性范围加宽。加宽。结结论论1)当输入信号当输入信号Ui 0时(静态工作点时(静态工作点Q),差放处差放处于平衡状态,于平衡状态,Ic1 Ic2 0.5 I0,Uo0。2)在在Ui=UT=25mV范围内,范围内,Uo与与 Ui
17、成线性关成线性关 系。这一范围系。这一范围(约约50mV)即小信号工作线性放大区。即小信号工作线性放大区。3)当当Ui 2 UT时,时,Ic1、Ic2基本恒定不变,称为基本恒定不变,称为大信号限幅特性大信号限幅特性4)两管集电极电流之和两管集电极电流之和 Io为一常数,故一管电流为一常数,故一管电流增大,另一管电流必然减小。增大,另一管电流必然减小。一一 镜像电流源电路镜像电流源电路(一)基本恒流源(一)基本恒流源第三节 电流模电路则基准电流则基准电流若若Ib1=Ib2,Ic1=Ic2,若若,则有则有因为因为T1、T2构造相同,构造相同,Ube相同,所以相同,所以Ic相同。称为相同。称为镜像电
18、流源电路镜像电流源电路。电路优点:电路优点:结构简单,两管参数对称符结构简单,两管参数对称符合集成电路特点。合集成电路特点。电路缺点:电路缺点:Ic1数值仍受电源电压、数值仍受电源电压、R和和Ube影响,且不易得到小电流(影响,且不易得到小电流(A级级)图619 基本电流源(二)比例恒流源(二)比例恒流源1.在基本恒流源的在基本恒流源的T1、T2管接入管接入射极电阻射极电阻R1、R2,当当Ic1=(510)Ic2时,时,图图620(a)比例恒流源比例恒流源2.改变基本恒流源的改变基本恒流源的T1、T2 管的发射区面积管的发射区面积Se-发射区面积发射区面积W-基区宽度基区宽度N-基区杂质浓度基
19、区杂质浓度图620(b)比例恒流源(三)微电流源(三)微电流源(Wildar电流源)电流源)设计时一般先定设计时一般先定Ir、Ic1值,再值,再确定确定R2值值图621 微电流源(四)闭环负反馈电流源(四)闭环负反馈电流源威尔逊电流源威尔逊电流源如图:如图:若若T1、T2、T3特性一致,可得:特性一致,可得:由上式可看出,由上式可看出,变化对保变化对保持持 影响较小,故影响较小,故此种电路传输精度高。此种电路传输精度高。图图622 闭环负反馈电流源闭环负反馈电流源(五)多路恒流源(五)多路恒流源如图如图(a),各管特性一致,则:各管特性一致,则:n越大,越大,越大,故可采越大,故可采用用(b)
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