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1、近年來(lái),隨著便攜式消費(fèi)類電子的大量需求,以電池作為電源的微電子產(chǎn)品得到廣泛使用,迫切要求采用低電壓的模擬電路來(lái)降低功耗,低電壓、低功耗的模擬電路設(shè)計(jì)技術(shù)正成為研究的熱點(diǎn)。在模擬集成電路中,運(yùn)算放大器是最典型的電路之一,所以設(shè)計(jì)低電壓低功耗的運(yùn)算放大器是非常必要的。 論文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外的模擬低電壓、低功耗技術(shù)的大量調(diào)查研究,在吸收這些技術(shù)成果基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一個(gè)1.5V 低功耗軌至軌CMOS 運(yùn)算放大器。電路設(shè)計(jì)中為了使輸入共模電壓范圍
2、達(dá)到軌至軌,采用了NMOS管和PMOS管并聯(lián)的互補(bǔ)差動(dòng)輸入對(duì)結(jié)構(gòu),并采用成比例的電流鏡技術(shù)實(shí)現(xiàn)了輸入級(jí)跨導(dǎo)的恒定;在中間增益級(jí)設(shè)計(jì)中,電流鏡負(fù)載采用了適合在低壓工作的低壓寬擺幅共源共柵結(jié)構(gòu);在輸出級(jí)設(shè)計(jì)時(shí),為了提高效率,采用了推挽共源級(jí)放大器作為輸出級(jí),輸出電壓擺幅基本上達(dá)到了軌至軌;本論文改變傳統(tǒng)基準(zhǔn)源基于運(yùn)放的設(shè)計(jì),采用了帶電流鏡負(fù)載的差分放大器設(shè)計(jì)了一個(gè)基準(zhǔn)電流源,給運(yùn)放提供穩(wěn)定的偏置電流和偏置電壓,保證了運(yùn)放的穩(wěn)定性;并采用了帶
3、調(diào)零電阻的密勒補(bǔ)償技術(shù)對(duì)運(yùn)放進(jìn)行頻率補(bǔ)償。整體電路仿真是驗(yàn)證設(shè)計(jì)達(dá)到提前設(shè)計(jì)指標(biāo)要求的重要環(huán)節(jié)。 本文對(duì)所設(shè)計(jì)低電壓、低功耗CMOS模擬運(yùn)算放大器的重要參數(shù)進(jìn)行逐一的仿真,其中包括運(yùn)算放大器直流傳輸特性分析、運(yùn)算放大器輸入和輸出共模電壓范圍分析、運(yùn)算放大器交流小信號(hào)分析、運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)換速率和建立時(shí)間分析、運(yùn)算放大器共模抑制比分析和運(yùn)算放大器電源抑制比分析幾個(gè)部分,并得出滿足預(yù)計(jì)指標(biāo)要求的整體電路仿真是驗(yàn)證設(shè)計(jì)達(dá)到提前設(shè)計(jì)指標(biāo)要求
4、的重要環(huán)節(jié)。本文對(duì)所設(shè)計(jì)低電壓、低功耗CMOS模擬運(yùn)算放大器的重要參數(shù)進(jìn)行逐一的仿真,其中包括運(yùn)算放大器直流傳輸特性分析、運(yùn)算放大器輸入和輸出共模電壓范圍分析、運(yùn)算放大器交流小信號(hào)分析、運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)換速率和建立時(shí)間分析、運(yùn)算放大器共模抑制比分析和運(yùn)算放大器電源抑制比分析幾個(gè)部分,并得出滿足預(yù)計(jì)指標(biāo)要求的結(jié)果。在設(shè)計(jì)集成運(yùn)算放大器的版圖時(shí),根據(jù)版圖layout 主要規(guī)則對(duì)差分對(duì)信號(hào)進(jìn)行了特別處理以減小由于版圖失配而對(duì)信號(hào)造成的不利影響。同
5、時(shí)對(duì)于模擬集成電路版圖設(shè)計(jì)節(jié)省更多的面積對(duì)模擬版圖設(shè)計(jì)者是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。 本論文版圖設(shè)計(jì)在滿足layout 設(shè)計(jì)規(guī)則的同時(shí)充分考慮面積因素,將版圖面積壓縮到最小。設(shè)計(jì)采用北卡羅來(lái)納大學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供的0.35μm CMOS工藝參數(shù)模型進(jìn)行設(shè)計(jì)仿真以及版圖設(shè)計(jì),并經(jīng)過(guò)Cadence 工具仿真,仿真結(jié)果表明,當(dāng)接100pF 負(fù)載電容和1k? 負(fù)載電阻時(shí),運(yùn)放的靜態(tài)功耗只有280μW,直流開(kāi)環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別達(dá)到72dB
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