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CMOSRail-to-Rail运算放大器的分析与设计
资料介绍
首先,在设计中采用两对单一类型的n沟道差分对作为输入级,不需要输入对管的精确匹配。为了保证输入级跨导在整个输入共模范围内保持恒定,基于对信号电流进行处理的观点设计了补偿电路。该技术不依赖于电流-电压的关系,和深亚微米工艺兼容,具有普遍适用性。基于CSMC0.6um DPDM CMOS工艺的BSIM3v3模型,采用Cadence公司的Spectre仿真工具,对所设计的运算放大器进行了仿真。仿真结果表明:该运算放大器达到了轨对轨的输入共模电压范围和输出电压摆幅,输入级跨导在整个输入共模电压范围内变化维持在土5%。同时,具有较高的增益,其值可达到122.6dB,单位增益带宽为10.7MHz。
其次,进行了CMOS带隙基准源电路的设计,该电路主要是为运算放大器提供低温度系数的基准电压。分析了带隙基准的基本原理和一阶补偿固有的曲率问题,设计了电流模式曲率补偿的带隙基准,并对影响带隙基准精度的几个重要因素进行了讨论。对设计的带隙基准源电路进行了仿真,结果表明,该带隙基准的输出电压在较宽的温度范围内具有较低的温度系数,其值为7.69ppm/C,满足了电路设计的要求。最后,完成了该运算放大器版图的初步设计。包括,与版图相关MOS晶体管失配模型、电压和电流匹配特性的讨论,和版图的整体设计以及相应的检查(如DRC等)。
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