模拟实训MPW流片报告并联再生锁存比较器.doc
《模拟实训MPW流片报告并联再生锁存比较器.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《模拟实训MPW流片报告并联再生锁存比较器.doc(56页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、东南大学模拟实训MPW流片报告 课题名称: 预放大再生比较器设计 姓名: 学号: 指导老师: 摘要比较器是电子系统中应用较为广泛的电路之一。比较器的设计以开环高增益放大器的设计为基础。虽然和运算放大器相比,比较器的应用范围相对狭窄,但比较器仍在很多应用中不可或缺,尤其在模数转换器(Analog-to-digital converters,简称 ADC)中。比较器作为流水线型ADC的关键模块,其速度、功耗等性能对整个模数转换器的速度和功耗都有着至关重要的影响。在各种比较器结构中,预放大再生比较器速度快、功耗低、失调电压小,被广泛应用于高速比较器。本文基于预放大再生理论,采用 TSMC 3.3V
2、0.35m CMOS 工艺,设计一种适用于流水线型 ADC 的高速低功耗比较器电路。该比较器由前置放大器,比较器和SR锁存电路构成。经过Cadence软件下的Virtuoso平台对电路进行前仿真,比较器工作电压为3.3V,共模输入电压1.6V,在500MHZ的时钟频率下,能够实现精度为30uV的比较,功耗为5.6mW,传输时延为4ns,翻转电压0.4mV。关键词:比较器,预放大锁存,高速低功耗AbstractComparator is one of the most important units widely used in electronic systems. The design of
3、 a comparator is based on loop gain amplifier. Compared with amplifiers, comparators are not that widely used, but it is really necessary especially in Analog-to-digital converters (ADC). The comparator is a crucial part of ADC. Its speed and power have great impact on the characteristic of the whol
4、e ADC. Being one of various architectures, preamplifier-latch is widely used as high-speed comparator due to its high-speed, low-power and small offset voltage. Based on preamplifier-latch comparator, adopted TSMC 0.13m CMOS process, a high-speed, low-power comparator applied for pipelined-ADC is pr
5、oposed in this paper. This comparator consists of three blocks:pre-amplifier, comparator and SR latch. The pre-simulations use Virtuoso simulation of Cadence, the comparators work voltage is 1.8V, and common input voltage is 1.6V, the simulation results indicate that the resolution of the comparator
6、 is 30uV, transmission delay is less than 4ns and power dissipation is about 5.6mW under the 500MHZ clock.Key Words: Comparator, Preamplifier-latch, High-speed low-power目录摘要IAbstractII第一章 绪论11.1 背景11.2 本文的研究内容和结构安排1第二章 比较器电路的基本模型22.1 比较器电路的系统参数分析22.1.1 主要性能参数32.1.2 比较器静态分析52.1.3 比较器动态特性62.2 比较器的电路结构
7、与分析模型72.2.1 开环比较器82.2.2 离散时间比较器92.2.3 高速比较器132.3 几种常见的比较器结构152.3.1 电阻分配式比较器152.3.2 差分对比较器162.3.3电荷分配型比较器162.4 小结17第三章 高速低功耗比较器设计183.1 前置放大器设计183.1.1 二极管负载差分放大器183.1.2 差分放大器的级联223.2 锁存比较器的结构243.2.1 两种锁存比较器的结构对比243.2.2 锁存器优化263.3 输出缓冲级设计283.4 比较器整体结构和参数303.5 小结31第四章 比较器电路功能仿真324.1 比较器的逻辑仿真324.2 比较器的速度
8、与精度334.3 比较器的传输延迟354.4 比较器的翻转电压374.5 比较器的功耗384.6 小结38第五章 比较器的版图设计和后仿405.1 比较器的版图设计405.2 比较器的版图验证445.3 比较器的后仿真455.4 小结47第六章 总结和心得48致谢50参考文献51第一章 绪论1.1 背景从国际和国内发展情况来看,比较器的研究趋势就是高速度、低功耗和高温度等。比较器的结构研究主要集中在多级放大的比较器、可再生比较器和全差分比较器。除了实现比较器的核心结构,越来越多的结构都会采用一些其他模块,比如前置放大器,来降低回踢噪声和失调电压;采样电容,来抵消失调电压等等。还有,在高速应用时
9、,采用瞬时短路法,使得比较器迅速恢复。基于速度及功耗问题,本文重点研究比较器高速度和低功耗的实现,选用合适的比较器结构,并对比较器的核心模块进行优化分析。该比较器采用预防大再生锁存比较器结构,既能够满足高速度的要求,又能实现低功耗。同时,由于前置放大器的优化,降低了比较器电路的失调电压,提高了比较器的精度。1.2 本文的研究内容和结构安排为了满足Flash ADC对比较器速度的要求,需要设计一个高速低功耗比较器,因为比较器作为ADC电路中的核心电路,比较器的功耗对整个Flash ADC的整体功耗有重要影响。本文的主要任务,是采用TSMC 0.35um CMOS工艺,设计一个高速低功耗比较器,其
10、工作时钟为500MHZ,电源电压3.3V,功耗为5mW,传输延迟不得大于4ns,最小分辨率为0.5mV。论文的章节安排如下:第2章 简要介绍比较器电路结构的基本模型和概念。分析对比几种常见的比较器结构。为本论文比较器的设计提供理论基础。第3章 进行比较器的设计和优化。对比较器的设计技术进行详细的阐述,包括前置放大器,锁存再生比较器,SR锁存器模块的设计及优化。第4章 对比较器电路进行仿真,完成比较器的逻辑仿真、性能参数仿真等,并给出测试结果。第5章 总结本论文的研究成果。第二章 比较器电路的基本模型本章主要介绍比较器电路结构的性能参数,比较器的静态分析和动态分析,并对几种常见的比较器结构作简要
11、的介绍。比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或参考信号,并输出经过比较处理的二进制信号1。二进制信号在任意时刻只能取两个指定值中的一个,然而这属于理想情况,实际上二进制状态之间存在过渡区间,使比较器快速通过过渡区间是很必要的。2.1 比较器电路的系统参数分析理想情况下,比较器的正负输入之差为正时,比较器的输出为高电平();为负时,比较器的输出为低电平()。比较器的理想传输曲线如图2-1所示。其中Vp比较器的同相输入端电压,Vn是比较器的反相输入端电压。比较器输出电平的最大值、最小值分别定义为和。图2-1 理想比较器的传输曲线可见,当两个输入端的电压为0时,意味着输出结果发生跳变。但实际上
12、这样的比较器是不存在的。下面图2-2给出了有限增益比较器的传输曲线。图2-2 有限增益的比较器传输曲线其中的和是输出分别达到上限和下限所需要的输入电压差Vp-Vn。这种输入变化称为比较器的精度。增益是描述比较器工作的重要特性。因为增益定义了输出能够在两个二进制状态之间转换所必须的最小输入变化量(精度)。2.1.1 主要性能参数比较器特性包括静态特性和动态特性两个大方面。静态特性包括比较器的增益、精度、失调电压等。动态特性包括小信号和大信号方式。其中,输入激励和输出转换之间的时延称为比较器的响应时间。在输入激励和输出响应之间有一个时延,这个时间差叫做比较器的传输时延。这是个非常重要的参数,通常会
13、限制比较器的转换率的提高2。下面给出比较器各个参数的定义3。分辨率(resolution):分辨率是指能够产生正确的数字输出的最小差分输入信号。在有些数模转换器的分辨率,如flash比较器和SAR比较器中,比较器的分辨率直接决定最终模数转换器的分辨率。影响分辨率的主要因素有噪声、比较器的增益和输入失调(offset)。其中失调的影响最为严重,且主要受工艺条件的限制。该参数被定义为 (2-1)其中为比较器增益,即过渡曲线的斜率。其表达式为 (2-2)比较速度(delay):比较速度又称传输延迟时间。一般定义为输入激励信号与输出数字信号之间的时间差。该参数影响比较器的最高工作频率,并最终影响模数转
14、换器的最高采样频率。摆率(slew rate):比较器的传输时延随输入幅度的变化而变化,较大的输入将使延时较短。输入电平增大到一个上限时,即使输入电平再增大也无法对时延产生影响时的电压的变化率被称为摆率。回踢噪声(kickback noise):回踢噪声(反冲噪声)是指输出的数字信号对输入模拟信号的反冲,该反冲一般是电荷馈通的结果。输入失调电压(offset):随机输入偏移电压是由输入级的一对MOS管的几何尺寸或工艺失配产生的。MOS器件表现出比三极管更严重的输入失调电压。输入失调电压也是影响比较器精度的一部分,失调越大,比较器的精度越低。其定义为:如果将差分放大器的两个输入端连在一起,在输出
15、端得到的电压就是输出失调电压。通常CMOS差分放大器的输入失调电压是5mV-20mV。由于引入了输入失调电压,实际比较器的传输曲线如图2-3所示。图2-3 带失调电压的有限增益比较器的传输曲线输入共模范围:是指比较器在这个范围内,比较器能连续分辨出的输入电压的差值。该特性也是比较器的重要特性之一。响应时间:以上参数说明了比较器的直流特性,考虑了增益、精度、摆率、传输时延、回踢噪声和失调电压这些参数。响应时间参数是比较器的时域特性,响应时间描述了比较器对于差分输入需要多长的响应时间,输入激励和输出转换之间的延迟就是比较器的响应时间。比较器的响应时间,表达了输入达到阐值后,输出状态改变的快慢程度。
16、这一特性限制了输入信号的最大变化速度。如果输入变化太快,例如,在一个很短的间隔内变得比参考电压更正,输出还来不及响应,便得到不正确的转换输出值。这是限制模数转换器转换速率的一个重要参数。比较器总的响应时间由信号通过比较器的传输延时和输出上升下降时间组成。通过比较器的传输延时通常定义为输入信号到达比较器至输出电压上升到最终值10%所需的时间。上升时间通常为输出电压从最终值的10%到最终值的90%所需时间。比较器的响应时间一般为几个毫秒甚至更少。输出电压摆幅:当比较器的同相输入端更正时,比较器被认为输出正电压。反之,得到负的输出电压。这种特性基于比较器的内部电路,一般比较器由内部的差分放大器和偏置
17、网络组成,决定了输出摆幅。这个摆幅也受电源电压影响。输入偏移电流:是使输出改变状态的两输入电流差值的绝对值。输入偏置电流:无信号输入时两个输入电流的平均值。差分输入电压范围:比较器工作时两个信号输入端允许加的最大电压。2.1.2 比较器静态分析对比较器的分析主要从其性能参数入手。主要分为静态特性分析和动态特性分析3。比较器增益的定义是:。理想比较器增益为无限大,这样就会使比较器输出电平翻转发生在某一输入电压差值点上,而不是在某一范围内翻转。这与实际的比较器不同。实际比较器的增益只能是个有限值。其中和是输出分别达到上限和下限所需的同相和反相输入电压值。和分别是输出高电平和输出低电平。比较器的增益
18、可以认为是其输入信号的函数。从比较器的结构上看,有多种提高增益值的方法:最容易想到的是给比较器加上前置放大器,或者在比较器后端附加一个反相器,还可以简单的通过加大前置放大级的跨导来提高,也就是加大预放大级管子的沟道宽度。在假设比较器增益为无穷大的情况下,理想比较器应该是在输入跨越0的时候,使输出发生状态变化。但是如果直到输入的差分电压到了电压时,输出才发生改变,输出才发生改变,这个电压就是输入输入失调电压。比较器的输入失调电压的定义是:当比较器的同相输入端和反相输入端连在一起时,为使比较器输出为零,应在比较器的两个输入端之间附加的电压称为输入失调电压。对于输入失调电压,其中产生的原因有两个:生
19、产工艺过程中的偏差和环境变化引入的失调,比较器结构、工作点设置引入的失调电压,如果该失调电压可以提前预测,那就不会对电路产生太大影响。而且只要在设计过程中仔细注意,可以避免这种由比较器结构、工作点设置引入的失调电压。但是对于工艺偏差、环境变化引入的失调,这种输入失调电压的值往往是随机变化的,其电压极性也不可预知,而且随温度变化而漂移。如果其影响可能会超过1/2LSB,那么必须采取措施,尽量减小这种失调电压。关于输入失调电压的减小方法主要有两种:输入端失调存储和输出失调存储。当输入失调电压为0时,比较器的直流传输特性曲线是关于参考输出端对称的。图2-3中的带有限值增益的输入失调电压的比较器,其传
20、输特性曲线的对称点偏移了,即只有当输入电压差值超过了时候比较器的输出才会发生状态变化。在比较器的共模输入范围内,比较器的输入级能够对输入电压差进行比较,即输入管正常工作。就是说在输入共模范围内,保证比较器的所有管子工作在饱和区。比较器的分辨率和输入失调电压都可以认为是输入共模范围的函数,这几个参数之间是相互影响的。2.1.3 比较器动态特性分析比较器的动态特性,将涉及到比较器的小信号特性和大信号特性。这样对电路整体的分析把握将更准确。比较器的传输延迟时间。当比较器的输入信号不够大时,比较器的分析用小信号分析方法来完成。此时比较器的输入信号越大,传输延时越小,但不能无限减小,需要有一个下限。即当
21、输入信号幅度增大到一定值后,即使输入信号继续增大,传输延时也不再改变。此时称为slewing或者摆率(slew rate)。随着输入信号增大到一定程度,比较器最终进入大信号工作模式。这两种工作模式下,比较器传输延时的决定因素不同。此时的传输延时大小还与比较器的增益和输入共模范围有关,某些时候输入信号的共模电压也会影响比较器增益的大小。较大的输入幅度和较高的增益都会缩短延时。对于小信号行为来讲,传输延时主要是电路的非线性特性造成的。如电路中存在一些零点、极点。对于大信号行为而言,摆率主要受输出级驱动能力的限制,表现为对负载电容的充放电速度。在比较器设计中,如果要求传播延时的抖动变化较小,就应该使
22、摆率成为主要决定因素,尽量避免电路零、极点在信号频率范围的影响。 (2-3)想要提高比较器的转换速率,就得加大比较器的电流。也就是说,比较器的功耗和速度两者有一定的矛盾,在设计时需要作合理的折衷。从某些仿真结果结果曲线可以观察到,当比较器输入信号速度较快时,虽然其输出仍然是方波,但结果是错误的,这就是输出不确定状态造成的。此不定态是因为传输延时增加而造成,不是转换速率限制的结果。除了上述静态特性和动态特性外,还有一些常见的参数,比如输入阻抗、输出阻抗和噪声特性等,在设计电路时都要加以考虑。2.2 比较器的电路结构与分析模型从工作原理上看,所有的比较器都可以看作是放大器的不同形式的应用。根据放大
23、器的不同应用形式,可以分为开环和闭环两种。一个高增益的运算放大器应用于开环状态就是一个高分辨率的比较器;而迟滞比较器和latch电路则是放大器在两种正反馈形势下的闭环应用3。从功耗的角度,比较器可以分为静态比较器和动态比较器两种。二者的主要区别在于静态比较器会消耗一定的静态功耗,而动态比较器的静态功耗为零,只有动态功耗。按照工作原理划分可以分成开环比较器和再生比较器。按照电路结构划分又可以分为单端输出结构比较器和双端输出结构比较器两种。设计时,考虑更多的是比较器电路的工作原理。而其结构则是在原理基础上对设计进行分析。开环比较器基于非补偿运算放大器,可再生比较器应用类似于传感放大器或触发器的正反
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 模拟 MPW 报告 并联 再生 比较
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4149372.html