模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

共源共栅结构(Cascode)

回顾:

共源级中晶体管可以将电压信号转换为电流信号;共栅级的输入信号可以是电流。

将共源级和共栅级进行级联:

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 :输入器件;:共源共栅器件;

{流经和的电流相等}

(1)分析共源共栅结构的偏置条件

 模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

为了保证工作在饱和区,必须满足;

再假设和都处于饱和区,则主要由决定:

因此,

从而:模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 ③为了保证饱和,必须满足

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

备注:{电路中的增加会使电路的输出电压摆幅减小,减小的量至少为的过驱动电压,也说成是“层叠”在上}

 (2)分析Cascode的大信号特性(在从0变化到的过程进行分析)

①时,和均处于截止状态,,且{忽略亚阈值导通的情况下}

②超过后,开始抽取电流,下降。因为增加,必定同时增加,故而导致下降。

假定为足够大值时,会出现两个结果

(a)下降到比低一个阈值电压,迫使进入线性区;

(b)下降到比低一个阈值电压,迫使进入线性区;

备注:{对于不同的器件尺寸和以及,任何一个结果都可能先于另一个发生。}

 (3)分析Cascode的小信号特性

 模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 假设两个晶体管都工作在饱和区,如果,因为输入器件产生的漏电流必定流过共源共栅器件,所以电压增益与共源级的电压增益相同

{这个结果与的跨导与体效应无关。}

(4)计算Cascode的输出阻抗

共源共栅结构的一个重要特性就是输出阻抗很高。

回顾:

源级负反馈的另一个重要的作用是增大共源级的输出电阻。

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 借助上图等效电路计算输出电阻。{为了得到通用的结论,我们考虑了体效应。}

可得式①模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

下面,计算Cascode的:

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 {为了计算,电路可以看成带负反馈电阻的共源级}

 因此,由式①可知:模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

假设,我们可以得到模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

也就是说,将的输出阻抗拉高至原来的模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

三层共源共栅电路的最小输出电压等于三个过驱动电压之和:

{有时候共源共栅级可以扩展为三个或更多器件的层叠以获得更高的输出阻抗,但是所需的额外的电压余度使这样的结构缺少吸引力}

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 上图为三层共源共栅。

(5)更好地应用Cascode的高输出阻抗

回顾:

辅助定理:电压增益可以写为。因为通常是由晶体管的跨导决定的,因此要在

与偏置电流、器件电容之间进行折衷。

所以,最好通过使R最大化来增加电压增益。

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 如果图中两个晶体管的都工作在饱和区,则,模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

因此,最大的电压增益大约等于晶体管本征增益的平方

(6)提高增益的两种方法

①采用共源共栅增大增益;

②在给定的偏置电流情况下通过增大输入晶体管的长度来增大增益。

(7)Cascode结构构成恒定电流源

高的输出阻抗提供一个接近理想的电流源,但这样做的代价是牺牲了电压余度

下图利用PMOS的Cascode结构来实现电流源作为负载,实现NMOS共源共栅放大器:

模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

 利用辅助定理计算电压增益 {     } 

利用式①模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

所以:

采用典型值时,电压增益近似等于:模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)

(8)Cascode的屏蔽特性

共源共栅晶体管“屏蔽”输入器件,使它不受输出结点电压变化的影响。

{高输出阻抗源于这个事实:如果输出结点电压变化,相应在共源共栅器件源端的电压变化很小}文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-494475.html

到了这里,关于模拟CMOS集成电路设计入门学习(6)的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 模拟集成电路设计:Bandgap电路设计及版图实现

    一、目的: 1、熟悉模拟集成电路设计的基本流程,实现Bandgap电路设计; 2、熟悉Linux系统及Cadence Virtuoso icfb设计、仿真软件的使用方法。 二、原理: 1 、设计目标: Bandgap设计目标:提供稳定的电压基准:具有一定的绝对精度(例如3%,5%)、温漂系数小(例如20ppm);尽可能大的电

    2024年02月03日
    浏览(78)
  • Ubuntu18.04虚拟机EDA环境,支持模拟集成电路、数字集成电路、数模混合设计全流程,包含工艺库

    搭建了 Ubuntu18.04 虚拟机环境,工具包括但不限于: virtuoso IC618,innovus,genus,spectre,xceliummain,formality,synplify,hspice,icc2,primetime,sentaurus,siliconsmart,spyglass,starrc,design compiler,vcs,verdi,calibre,modelsim,tessent,ADS,GoldenGate 等。具体工具及版本见后文图片。虚拟机工

    2024年04月14日
    浏览(85)
  • CMOS 半加器和全加器&&数字集成电路&& Cadence Virtuoso

    NOR: NAND: 最重要的反相器: NOR: NAND: 最简单的反相器: 好,现在开始设计半加器 我是默认你是懂半加器原理的 这里先放一个模块间连线: 然后shift+f看细节图: 这里一个小技巧: 如果发生导线交叉,可以换个材料,否则就会短路。 直接看Schematic吧 到这里,应该能生成

    2024年02月13日
    浏览(61)
  • 模拟电路基础之集成运放的电流源电路

    郑老师的模电课听课笔记 特点:高增益,集成 输入级差分放大电路输入,中间级放大共射,输出级互补对称输出,偏置电路提供电源 不能用阻容耦合(大电容没办法集成),只能用直接耦合 Rc不能用太大的电阻,因为大Rc意味着要有大电源 所以,用电流源解决,既 能提供

    2024年02月09日
    浏览(51)
  • 【模拟集成电路】反馈系统——基础到进阶(一)

      本文主要对集成电路中反馈相关内容进行归纳总结,并在总结的基础上融入个人的一些理解,首先是反馈的一些相关概念,这是深入学习反馈并完成进阶所不可或缺的,然后在对反馈基本结构和相关特性有了基本的认识后,将会深入讨论四种典型反馈结构的特性,   在

    2024年02月12日
    浏览(176)
  • 集成电路工程实验——模拟部分(北京理工大学)

    在 CMOS 工艺下,设计一个 CMOS 运算放大器,并利用 Virtuoso 工具对其性能进行仿真和分析。 深入理解 CMOS 运算放大器的设计方法和性能分析方法。 设计符合下列要求的 CMOS 运算放大器,结构不限。 1、技术指标要求: 供电电压:VDD 3.3v GND 0v 输入信号:正弦差分信号 共模电压

    2024年02月08日
    浏览(95)
  • 模拟集成电路笔记 | 第一部分 | Chapter 1-3

    本系列笔记是参考书籍《CMOS模拟集成电路》和中科大相关课程课件而做成,笔记第一版为手写版,现在在手写版的基础上重新编写第二版(markdown格式)。 如想获得更好的阅读体验,可进入 01-CMOS模拟集成电路笔记 1. MOSFET 的结构(以NMOS为例) 注:n区得保持与 P 型衬底反偏

    2024年02月06日
    浏览(57)
  • 集成电路中的ESD防护,一篇入门

    目录 1集成电路中ESD现象概述 1.1ESD基本概念 1.2ESD的基本认识 1.3ESD产生来源 1.3.1人体放电模式(HBM,Human Body Model): 1.3.2机器放电模式(MM,Machine Model): 1.3.3元器件充电模式(CDM,Charge Device Model): 1.3.4电场感应模式(Field-Induced Mode): 2集成电路中ESD问题的解决途径 2.1片外ESD防护 2.2片上

    2024年02月01日
    浏览(32)
  • 集成电路CAD课程实验报告:二输入与非门电路设计、版图设计与仿真

    一、实验目的: 1、掌握Cadence Virtuoso快捷键技巧,学会使用Cadence进行原理图设计、版图设计、原理图仿真。 实验使用AMI 0.6u C5N工艺,了解NCSU Cadence设计套件(NCSU_Analog_Parts库)的使用。 实现二输入与非门电路设计、版图设计与仿真。 实验步骤: 在库管理器中添加一个库,为

    2024年02月04日
    浏览(76)
  • 数字集成电路后端(Innovus)开发设计

    一、本文目的是对数字IC进行: 1、平面规划设计(Floorplanning the Design); 2、电源路径设计( Routing Power with Special Route); 3、使用Early Global Router分析路径(布线)可行性(Analyzing Route Feasibility with the Early Global Router)。 二、设计过程与结果: 1、平面规划设计(Floorplanning

    2024年02月05日
    浏览(117)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包