CMOS集成电路设计拉扎维4差分放大器讲述ppt课件.ppt
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1、差动放大器Ch.4 # 1,第四章差分放大器,说 明,知识结构基本完整,有一些“设计”经验后,才能够对这门课有更好的认识通过对运放的学习,运用和理解前面所学的知识,小信号等效电路,很多同学不会画有些先修知识要靠大家课下抽时间去补,MOS管的低频小信号等效电路,MOS管的小信号模型是基础,小信号等效电路,MOS管的高频小信号等效电路在分析高频特性时才用到该模型,小信号等效电路,实例 带源极负反馈的放大级,电阻做负载的共源级增益有非线性电阻值不能太大(否则摆幅小,或所占面积大)因此增益较小,电阻做负载的共源级,二极管接法的MOS 管做负载的共源级线性度好,输出摆幅小,增益不能太大(否则摆幅小、带宽
2、小),二极管接法的MOS 管做负载的共源级,电流源做负载的共源级增益大,电流源做负载的共源级,带源极负反馈的共源级Rs使Gm和增益变为gm的弱函数,提高线性度输出电阻大牺牲了增益,带源极负反馈的共源级,共漏级源跟随器Rin大,Rout小,输出摆幅小,增益有百分之几非线性;PMOS管能消除体效应,提高线性度,但输出阻抗大;电压缓冲器、电压平移,共漏级源跟随器,共漏级源跟随器,源跟随器输入输出特性呈现显著的非线性。为了缓解这一问题,可以用一个电流源代替电阻。电流源由工作在饱和区的NMOS管来实现。电路如下图:,共栅级Rin大,Rout小,增益高,共栅级,共源共栅级Rout大,高增益,屏蔽特性好,不
3、足:输出摆幅受一定影响,共源共栅级,第四章差分放大器,4.1 单端与差动的工作方式,单端信号的参考电位为一固定电位(常为地电位) 差动信号定义为两个结点电位之差, 且这两个结点的电位相对于某一固定电位大小相等,极性相反。在差动信号中, 中心固定电位称为“共模”(CM)电平,共模电平,差动工作比单端工作有什么优点?,定义: 差模输入电压vID = v1 - v2 共模输入电压vIC = (v1 +v2 )/2,v1 = vIC + vID/2v2= vIC - vID/2,用差分放大器消除时钟噪声,差动工作与单端工作相比, 一个重要优势在于它对环境噪声具有更强的抗干扰能力!,单端工作时时钟大信号
4、通过寄生电容干扰放大的小信号,V01,V02,V01- V02,极性相反的两路受干扰小信号, 差动输出时干扰消除了!,用差分放大器消除时钟噪声,对称差动时钟大信号通过寄生电容耦合到小信号的噪声因极性相反而相互抵消,差动工作还有什么优点?,差分放大器的优点,电源噪声对单端电路产生的干扰,差动输出时电源噪声产生的干扰消除了,差动信号的优点:,1. 能有效抑制共模噪声。,2. 增大了输出电压摆幅(是单端输出的两倍)。,3. 偏置电路更简单(差分对可以直接耦和)、输出线性度更高。,4. 缺点是芯片面积和功耗略有增加, 但绝对物有所值!,如何放大一个差分信号?,VX- Vy,简单差动电路,简单差动电路:
5、将两条相同的单端信号路径结合起来,分别处理两个差动相位信号Vin1和Vin2当Vin1和Vin2存在很大的共模干扰各自的直流电平设置的不好时, 随着共模电平VinCM变化, M1 和M2的偏置电流会变化,Vin1和Vin2是差动相位信号,简单差动电路,输入共模电平对输出的影响,共模电平VinCM变化, M1 和M2的偏置电流会变化, 导致跨导和输出共模电平变化 跨导变化会改变小信号增益, 输出共模电平偏离会降低最大允许输出摆幅, 导致输出端出现严重失真应使M1 和M2偏置电流受输入共模电平的影响尽可能小,如何减小输入共模电平变化的影响呢?,4.2 基本差动对,Vin1-Vin2足够负, M1截
6、止, M2导通,Vin1-Vin2足够正, M1导通, M2截止,Vin1-Vin2相差不大时, M1和M2均导通,4.2 基本差动对,Vin1=Vin2 时,小信号增益(即斜率)最大,基本差动对的重要特性,差动对的两个重要特性:,1. 输出端的最大和最小电平是确定的(分别为VDD和VDD -RDISS) 。与共模输人电平无关。,2. Vin1= Vin2时,小信号增益最大,随着| Vin1- Vin2 | 的增加而逐渐减小到零。也就是说, 随着输入电压摆幅的增大,电路变得更加非线性。当Vin1= Vin2时, 我们说电路处于平衡状态, 即静态。,基本差分对的共模特性Vin,CM,Vin,CM
7、=0, M1,M2截止,Id3=0,Vout1= Vout2=VddVin,CMVin,CM Vth时M1,M2饱和导通, M3等效为电阻, Vin,CM足够大,M3饱和: Vin,CMVGS1+(VGS3-VTH3)Vin,CM继续变大, M1,M2进入线性区 : Vin,CMVout1+VTH=VDD-RDISS/2+VTH,基本差分对的共模特性Vin,CM,VinCMmin,为保证M1和M2饱和, VinCMmin=?, VinCMmax =?,当VPVb-VTN时, M3工作在线性区,等效于一个小电阻,基本差分对的共模输入范围,(M3饱和要求),(M1饱和要求),ISS,差动对小信号差
8、动增益与共模输入电平的关系,VinCMmax,VinCMmin,产生ISS的MOS管线性,M1和M2线性,共模输入电压与输出摆幅,X,Y,M1饱和要求:,上式表明, 输入共模电平越大,Vx 越大, 允许输出的输出摆幅就越小。幸运的是, 因运放通常需至少两级放大才能获得实际可使用的放大倍数, 因此对前级的摆幅要求大大降低。,例: 若两级运放AI=100, AII=400(即AV=92dB), 假定输出V0=10V, 则第二级的输入电压范围(也即第一级的输出电压摆幅)仅需为: 10V/400= 25mV。第一级的小信号输入范围仅为: 25mV/100 =250V。,基本差分对的定量分析(1),在左
9、图的电阻负载基本差动对中, 记: Vin=Vin1-Vin2, 且1= 2= =nCOX(W/L) ,假定M1和M2均工作在饱和区,ISS为理想恒流源,则由平方律关系有:,两边平方, 且考虑到ID1+ ID2= ISS,差动放大器Ch.4 # 31,基本差分对的定量分析(2),这是个重要公式, 可由此得出以下结论:,1. 静态时, Vin=0, ID=0, 即ID1= ID2= ISS/2,2. ID只有在Vin很小时, 才与Vin近视成正比,基本差分对的定量分析(3),为求得最大差模输入电压,假定Vinmax时,M1上通过的电流恰好为ISS,M2刚好截至,即VGS2=VTN,此时有:,差动放
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