基于最小電流選擇的運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)
當(dāng)Iin1Iin2時(shí),依據(jù)所構(gòu)成電流鏡的比例關(guān)系,IDM1=IDM2=IDM3=Iin1,迫使M6漏源電壓減小工作于線性區(qū),因此M4,M5截止,可得:
若輸入級(jí)差分對(duì)管選取合適的尺寸,使其在飽和狀態(tài)時(shí)有:gmN=gmP=gmT。假設(shè)VIN+>VIN-,結(jié)合圖5輸出級(jí)的共源共柵電路,可得:
由公式(3)可以看出最小電流選擇技術(shù)穩(wěn)定了運(yùn)放輸入級(jí)的跨導(dǎo)。
2 浮動(dòng)電流源控制的前饋AB類輸出級(jí)
運(yùn)放輸出級(jí)的作用是在可接受的信號(hào)失真限度內(nèi)將輸入級(jí)的信號(hào)有效地傳遞給負(fù)載,同時(shí)為保證運(yùn)放有較好的頻率特性,進(jìn)行必要的頻率補(bǔ)償。最小電流選擇電路通常與折疊式共源共柵放大器結(jié)合使用,在獲得較大增益的同時(shí)也可滿足低電壓的要求。依據(jù)上述要求,將折疊共源共柵作為有源負(fù)載與AB類前饋式輸出級(jí)相結(jié)合,組成浮動(dòng)電流源控制的無截止前饋AB類輸出。在保證較小動(dòng)態(tài)失真的前提下實(shí)現(xiàn)信號(hào)的滿幅輸出。本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/177021.htm
輸出級(jí)的電路原理圖如圖5所示。M43,M44為2個(gè)共源級(jí)放大輸出管,M33,M43,M39,M40和M41,M42,M34,M44形成2個(gè)跨導(dǎo)線性回路,Ibias1=Ibias2=Io。依據(jù)基爾霍夫電壓定律有:
設(shè)置(W/L)43/(W/L)39=(W/L)44/(W/L)42,這樣輸出級(jí)靜態(tài)電流保持不變,靜態(tài)工作點(diǎn)不受輸入共模電壓變化的影響。此外M33、M34還保證了M43、M44的柵極之間有一個(gè)穩(wěn)定的電壓,使它們均偏置在飽和區(qū),當(dāng)輸入電流流入AB類輸出級(jí)時(shí),M33電流增加量等于M34的電流減小量,輸出管M43、M44的柵級(jí)電壓升高,輸出級(jí)電路從電路輸出點(diǎn)抽取電流,直到流過M33的電流為IM30。浮動(dòng)電流源和AB類控制浮動(dòng)電流源電路具有相同的結(jié)構(gòu)和尺寸,浮動(dòng)電流源補(bǔ)償了AB類控制電路對(duì)電源電壓的依賴性,減小了電源電壓變化對(duì)輸出級(jí)靜態(tài)電流的影響。C1、C2為密勒補(bǔ)償電容,對(duì)電路進(jìn)行頻率補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。
3 整體電路與仿真結(jié)果分析
運(yùn)算放大器的整體電路如圖6所示。在0.6μmBiC-MOS工藝下,用HSpice軟件對(duì)該運(yùn)算放大器進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,仿真時(shí)在3 V單電源供電的全典型狀態(tài)下進(jìn)行。
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評(píng)論