毕业设计论文CMOS运算放大电路的版图设计.doc
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1、成都电子机械高等专科学校毕业论文(设计)目 录摘要.3第一章 引言.3 1.1集成电路版图设计的发展现状和趋势.3 1.2 CMOS 电路的发展和特点.5第二章 CMOS运算放大器电路图.8 2.1 Pspice软件介绍.8 2.1.1 Pspice运行环境.12 2.1.2 Pspice功能简介.12 2.2 CMOS运算放大器电路图的制作.14 2.3 小结.20第三章 版图设计.20 3.1 L-EDIT软件介绍.20 3.2 设计规则.21 3.3 集成电路版图设计.24 3.3.1 PMOS版图设计.24 3.3.2 NMOS版图设计.27 3.3.3 CMOS运算放大器版图设计.2
2、7 3.3.4 优化设计.32第四章 仿真.40 4.1 DRC仿真.41 4.2 LVS 对照.42第五章 总结.48附录.50参考文献.52致谢.53摘 要 介绍了CMOS运算放大电路的版图设计。并对PMOS、NMOS、CMOS运算放大器版图、设计规则做了详细的分析。通过设计规则检查(DRC)和版图与原理图对照(LVS)表明,此方案已基本达到了集成电路工艺的要求。关键词: CMOS 放大器 NMOS PMOS 设计规则检查 版图与原理图的对照Abstract The layout desigen of CMOS operation amplifer is presented in this
3、 paper.Analysis the layouts and design rules of PMOS,NMOS, and CMOS operation amplifer. The results of design rule check(DRC)and layout verification schmatic(LVS) shown that the project have already met to the needs of IC fabricated processing. Keywords: CMOS Amplifer NMOS PMOS DRC LVS 第一章 引言11 集成电路
4、版图设计的发展现状和趋势集成电路的出现与飞速发展彻底改变了人类文明和人们日常生活的面目。近几年,中国集成电路产业取得了飞速发展。中国集成电路产业已经成为全球半导体产业关注的焦点,即使在全球半导体产业陷入有史以来程度最严重的低迷阶段时,中国集成电路市场仍保持了两位数的年增长率,凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、丰富的人力资源,以及经济的稳定发展和宽松的政策环境等众多优势条件,以京津唐地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区为代表的产业基地迅速发展壮大,制造业、设计业和封装业等集成电路产业各环节逐步完善。2006年中国集成电路市场销售额为4862.5亿元,同比增长27.8%。其中IC设计业年销售额为
5、186.2亿元,比2005年增长49.8%。2007年中国集成电路产业规模达到1251.3亿元,同比增长24.3%,集成电路市场销售额为5623.7亿元,同比增长18.6%。而计算机类、消费类、网络通信类三大领域占中国集成电路市场的88.1%。目前,中国集成电路产业已经形成了IC设计、制造、封装测试三业及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局,随着IC设计和芯片制造行业的迅猛发展,国内集成电路价值链格局继续改变,其总体趋势是设计业和芯片制造业所占比例迅速上升。集成电路掩模版图设计是实现集成电路制造所必不可少的设计环节,它不仅关系到集成电路的功能是否正确,而且也会极大程度地影响集成电路的性能、
6、成本与功耗。近年来迅速发展的计算机、通信、嵌入式或便携式设备中集成电路的高性能低功耗运行都离不开集成电路掩模版图的精心设计。一个优秀的掩模版图设计者对于开发超性能的集成电路是极其关键的。集成电路掩模版图设计是一门技术,它需要设计者具有电路系统原理与工艺制造方面的基础知识。但它更需要设计者的创造性、空间想象力和耐性,需要设计者长期工作的经验和知识的积累,需要设计者对日新月异的集成电路发展密切关注和探索。12 CMOS 电路的发展和特点 互补金属-氧化物-半导体集成电路,简称CMOS电路,是集成电路中于六十年代后期才发展起来的后起之秀。大家知道,半导体概念虽然早在三十年代初期就已经提了出来。但是由
7、于当时对半导体表面的认识不足和实际工艺控制不良,所以真正的场效应器件一直未能付诸实现。只有到了六十年代,随着平面型晶体管的发展,以及人们对于半导表面性质认识的深化,特别是具有优良性能的热生长二氧化硅薄膜的成功生长,才导致MOS绝缘栅场效应晶体管和MOS集成电路的问世。 互补型MOS集电路,也早在1963年首先由万勒斯(F。M。Wanlass)和萨(C。T。Sah)在国际固体电路会议上提出。他们发表了题为“使用场效应金属氧化物半导体三极管的毫微瓦逻辑”的文章。他们的工作表明,采用硅平面工艺制成的一对增强的P沟道和N沟道互补MOS场效应晶体管可以组成一个基本倒相器具。上方为一个N沟道MOS场效应晶
8、体管,下方为一个P沟道场效应晶体管。他们用由这种倒相器组成的三级环形振荡器测量了电路的延迟时间。指出这样的逻辑电路具有极低的静态功耗,高的输入阻抗和较快的工作速度。同时还指出用互补电路形式组成其他逻辑电路,如或非门、置位复位触发器的可能性。他们的工作为CMOS集成电路奠定了基础。但是因为要在同一硅片上制作两种沟道的MOS场效应晶体管,又都要保证增强型工作,其工艺难度比单沟道电路大得多。所以直到六十年代末期才由美国无线电公司生产出CMOS集成电路供应市场。 一旦CMOS集成电路在电子领域中崭露头角,由于它本身的优异性能,立刻受到人们的极大重视,发展极为迅速。美国、日本等国家的各主要半导体厂家竞相
9、生产。电路产量成倍增长,电路品种日新月异,电路规模逐步加大。例如1973年在美国半导体通用逻辑电路的生产中,CMOS电路仅占第四位,次于TTL电路,ECL电路和DTL电路。但是自1975年以来,它就大大地超过了ECL和DTL电路而跃居第二位。不仅取代了速度慢、功耗大的PMOS电路,而且也压倒了除去TTL电路以外的一切双极型电路。表1-1中给出美国各类半导体逻辑电路(不包括存贮器和微处理机)近年来的发展情况。可以看出,CMOS电路至今仍然保持着蓬勃发展的趋势。 几年来CMOS电路的品种和参量指标也不断提高。例如美国无线电公司的CD4000系列已从几十种发展到一百多种。其中增加了高速系列和许多中、
10、大规模电路。电源电压的花园也由318伏扩大到320伏。美国国家半导体公司生产了74C系列的CMOS电路产品,它是与是TTL电路的7400系列具有相同的管脚排列,因而可以直接取代之。此外费尔查德公司发展了等平面工艺的CMOS电路,哈里斯公司研制了介质隔离的CMOS电路产品,均使电路性能不断提高。特别是用SOS工艺制成的CMOS1024位的随机存取存贮器以及CMOS微处理机进入市场,标志着CMOS电路已经进入了大规模电路的领域。为了进一步提高CMOS电路的集成度,各厂家也正从事一些新工艺方案和新线路形式的研究。例如美国无线电公司的闭合CMOS逻辑(C2L),菲利浦公司应用局部氧化工艺于CMOS电路
11、(Locmos), 都可以大大减小隔离面积,使集成度进一提高。东芝公司的致力态时钟CMOS电路(C2MOS),也可以减小器件的数目。 我国CMOS集成电路在七十年代初已有单位从事研制和生产。四机部主持的全国CMOS电路品种优选和联合设计定型工作,更加促进了CMOS电路的发展。目前生产的单位已经普及全国,品种也大为增加。 CMOS电路的发展如此迅速是与它本身具有的优良性能分不开的。CMOS电路与其他类型逻辑电路的比较在表1-2中给出。可以看出,CMOS电路的静态功耗极低,动态功耗比例于工作频率。其逻辑摆幅大,抗干扰能力很强,特别适宜于噪音环境恶劣 条件下工作。它的工作速度也较快,一般工艺的CMO
12、S电路比单沟道的MOS电路要快,而SOS工艺的CMOS电路可以与双极型的TTL电路媲美,但功耗要低几个数量级。此外,CMOS电路的工作电源电压范围很宽,只需要单一电源工作,对电源的稳定度要求不高,便于与其他类型电路接口。但是因为CMOS电路隔离工艺采用的隔离环占用面积较大,影响集成的提高。图1。2中给出CMOS与其他电路版图尺寸的比较。所以改进CMOS电路的隔离工艺以提高集成度,是它的一个主要问题。由于CMOS电路的工艺难度较高,成本较贵。故初期发展的CMOS电路大多局限应用于功耗的特殊领域中,如一般电子仪器和电子手表等。但是随着工艺水平的不断提高,CMOS电路的成本也在逐步下降。目前功能和集
13、成度与TTL电路相当的CMOS电路,其成本已接近或略低于TTL电路了,这为CMOS电路的广泛应用开辟了极好的前景。第二章 CMOS运算放大器电路图的制作21 Pspice软件介绍随着电子计算机技术的发展,计算机辅助设计已经逐渐进入电子设计的领域。模拟电路中的电路分析、数字电路中的逻辑模拟,甚至是印制电路板、集成电路版图等等都开始采用计算机辅助工具来加快设计效率,提高设计成功率。而大规模集成电路的发展,使得原始的设计方法无论是从效率上还是从设计精度上已经无法适应当前电子工业的要求,所以采用计算机辅助设计来完成电路的设计已经势在必行。同时,微机以及适合于微机系统的电子设计自动化软件的迅速发展使得计
14、算机辅助设计技术逐渐成为提高电子线路设计的速度和质量的不可缺少的重要工具。 在电路设计工作方面,最初使用的是Protel公司DOS版本的Tango软件,在当时这一软件被看作是多么的先进,因为在这以前没有人能像电脑那样快速、准确的画出电路图,制出电路板。如今,随着Windows95/98及NT操作系统的出现,一些更方便、快捷的电路设计软件应运而生。如:Tango、Protel、OrCAD、PSpice、ElectronicsWorkbench、VeriBest、PAD2000等。 PSpice是较早出现的EDA(ElectronicDesignAutomatic,电路设计自动化)软件之一,也是当
15、今世界上著名的电路仿真标准工具之一,1984年1月由美国Microsim公司首次推出。它是由Spice发展而来的面向PC机的通用电路模拟分析软件。 Spice(SimulationProgramwithIntegratedCircuitEmphasis)是由美国加州大学伯克利分校开发的电路仿真程序,它在众多的计算机辅助设计工具软件中,是精度最高、最受欢迎的软件工具。随后,版本不断更新,功能不断完善。基于DOS操作系统的PSpice5.0以下版本自80年代以来在我国得到广泛应用。目前广泛使用的PSpice5.1以后版本是Microsim公司于1996年开发的基于Windows环境的仿真程序,并且
16、从6.0版本开始引入图形界面。1998年著名的EDA商业软件开发商OrCAD公司与Microsim公司正式合并,自此Microsim公司的PSpice产品正式并入OrCAD公司的商业EDA系统中,成为OrCAD/PSpice。但PSpice仍然单独销售和使用,推出的最新版本为PSpice9.1。 PSpice软件具有强大的电路图绘制功能、电路模拟仿真功能、图形后处理功能和元器件符号制作功能,以图形方式输入,自动进行电路检查,生成网表,模拟和计算电路。它的用途非常广泛,不仅可以用于电路分析和优化设计,还可用于电子线路、电路和信号与系统等课程的计算机辅助教学。与印制版设计软件配合使用,还可实现电子
17、设计自动化。被公认是通用电路模拟程序中最优秀的软件,具有广阔的应用前景。这些特点使得PSpice受到广大电子设计工作者、科研人员和高校师生的热烈欢迎,国内许多高校已将其列入电子类本科生和硕士生的辅修课程。 在国外,PSpice软件的使用非常流行。在大学里,它是工科类学生必会的分析与设计电路工具;在公司里,它是产品从设计、实验到定型过程中不可缺少的设计工具。世界各国的半导体元件公司为它提供了上万种模拟和数字元件组成的元件库,使PSpice软件的仿真更可靠,更真实。 PSpice软件几乎完全取代了电路和电子电路实验中的元件、面包板、信号源、示波器和万用表。有了此软件就相当有了电路和电子学实验室。
18、2.1.1 PSpice的优越性 电路设计软件有很多,它们各有特色。如Protel和Tango,它对单层/双层电路板的原理图及PCB图的开发设计很适合,而对于布线复杂,元件较多的四层及六层板来说OrCAD更有优势。但在电路系统仿真方面,PSpice可以说独具特色,是其他软件无法比拟的,它是一个多功能的电路模拟试验平台,PSpice软件由于收敛性好,适于做系统及电路级仿真,具有快速、准确的仿真能力。其主要优点有: 1.图形界面友好,易学易用,操作简单 由Dos版本的PSpice到Windows版本的PSpice,使得该软件由原来单一的文本输入方式而更新升级为输入原理图方式,使电路设计更加直观形象
19、。PSpice60以上版本全部采用菜单式结构,只要熟悉Windows操作系统就很容易学,利用鼠标和热键一起操作,既提高了工作效率,又缩短了设计周期。即使没有参考书,用户只要具备一定的英语基础就可以通过实际操作很快掌握该软件。 2.实用性强,仿真效果好 在PSpice中,对元件参数的修改很容易,它只需存一次盘、创建一次连接表,就可以实现一个复杂电路的仿真。如果用Protel等软件进行参数修改仿真,则过程十分繁琐。在改变一个参数时,哪怕是一个电阻阻值的大小都需要重新建立网络表的连接,设置其他参数更为复杂。 3.功能强大,集成度高 在PSpice内集成了许多仿真功能,如:直流分析、交流分析、噪声分析
20、、温度分析等,用户只需在所要观察的节点放置电压(电流)探针,就可以在仿真结果图中观察到其“电压(或电流)-时间图”。而且该软件还集成了诸多数学运算,不仅为用户提供了加、减、乘、除等基本的数学运算,还提供了正弦、余弦、绝对值、对数、指数等基本的函数运算,这些都是其他软件所无法比拟的。 另外,用户还可以对仿真结果窗口进行编辑,如添加窗口、修改坐标、叠加图形等,还具有保存和打印图形的功能,这些功能都给用户提供了制作所需图形的一种快捷、简便的方法。因此,Windows版本的PSpice更优于Dos版本的PSpice,它不但可以输入原理图方式,而且也可以输入文本方式。无疑是广大电子电路设计师的好帮手。2
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