放大器的频率特性.ppt
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1、2023/9/10,提纲,1,提纲,1、概述2、一级运放3、两级运放4、增益的提高5、共模反馈6、输入范围限制7、转换速率8、电源抑制9、运放的噪声,第9章 运算放大器,2023/9/10,概述,2,“运算放大器(运放)”高增益的差动放大器增益范围在10-105,增益的大小根据闭环电路的精度要求选取。20多年前运放被设计成通用的模块,例如高增益、高输入阻抗、低输出阻抗。现在在各参数之间折中。,理想运放的基本特点开环差模电压增益共模抑制比开环输入电阻开环输出电阻0开环带宽没有温飘,“虚短”,输入电流为0,“OP AMP”,9.1 概述,2023/9/10,概述,3,9.1 性能参数,增益,小信号
2、带宽3dB带宽;单位增益带宽;增益带宽积(GB),大信号带宽,输出摆幅,线性,噪声与失调,电源抑制,转换速率(slew rate),稳定时间(settling time)ts,增益,运放的开环增益确定了使用运放的反馈系统的精度。,小信号带宽,当工作频率增加时,开环增益开始下降,如图9.4所示,在反馈系统中产生更大的误差.,小信号带宽通常被定义为单位增益带宽、3dB带宽.,输出摆幅,对于大的输出摆幅的需求,使全差分运放使用相当普遍.,使用运放的多数系统要求大的电压摆幅以适应大范围的信号值。例如,能响应管弦乐队音乐的高质量话筒可以产生瞬时电压范围大于四个数量级,要求其后的放大器和滤波器处理大的摆幅
3、.,输出摆幅,线性度 在正弦输入时,测试总谐波失真THD。将除基频外的所有谐波能量之和用基频能量归一化。,电源抑制比:表征正、负电源噪声对输出的影响,大信号频率特性,在瞬态输入大信号工作时,表征运放的速度。一般也有二种方法:转换速率(slew rate)和建立时间(settle time),测试转换速率时,输入阶跃信号可使输出达到最大输出摆幅。同时,正向和反向的slew rate是不同的。,建立时间测试输出的稳定时间,和负载电容等参数有关。,2023/9/10,一级运放,9,基本电路结构,增益,Vout,Vin,Amplifying stage,9.2 一级运放,零极点问题,计算单位增益缓冲器
4、的输入共模电平,2023/9/10,一级运放,11,But 输出摆幅,极点(单端有三个),套筒式共源共栅运放(telescopic cascode op amp),2023/9/10,一级运放,12,缺点:输入输出很难短接,因为输出摆幅变小。,为保证M2和M4饱和,套筒式共源共栅运放(telescopic cascode op amp),2023/9/10,一级运放,13,设计实例,设计全差动套筒式运放,该运放的性能指标为:VDD=3V,差动输出摆幅=3V,功耗=10mW,电压增益=2000。假定nCox=60 A/V2,pCox=30 A/V2,n0.1V-1,p0.2V-1(有效沟道长度为
5、0.5 m时),=0,VTHN|VTHP|=0.7V。,解:1、从功率预算出发,确定工作电流,2、根据输出摆幅,分配过驱动电压(OD),3、根据I和OD,由公式,得到各管尺寸,(最小栅长),2023/9/10,一级运放,14,Key:I,W/L,设计实例(续),4、计算增益,得到Av=1416,如何Av,考虑,W;ID;(L)Av,例如,选择(W/L)5-8=1111 m/1 m则p 0.1V-1,得到Av4000,5、满足最大输出摆幅,计算输入共模电平和偏置电压Vb1,2,注意和参数之间的关联与影响!,2023/9/10,一级运放,15,“折叠”结构输出摆幅,输入摆幅也增加,折叠级联结构一般
6、有较高功耗。,折叠共源共栅运放(folded cascode op amp),图b中,M5-M10代替电流源,a,b,具体实现,采用半电路概念来求解折叠级联运放的小信号电压增益,如下图所示电路,其增益可写成:,小信号电压增益,Gm的求解由于从M3的源极看进去的阻抗(gm3+gmb3)-1|ro3低于ro1|ro5,因此半边电路的输出短路电流近似等于M1的漏电流,根据求解Gm的方法,可以知道Gmgm1。Ro的求解为了计算Ro,根据求等效电阻的方法,采用如图所示的等效电路,则有:即有:,小信号电压增益根据求解电压增益的方法,即可求出电路的小信号电压增益为:,2023/9/10,一级运放,20,增益
7、:,比较于套筒式结构的增益:,增益小23倍,极点更加靠近原点,由于增加了M5上的CGD5和CDB5,折叠共源共栅运放(续),输入最低电平多少,输入最高电平可以达到VDD?应该怎么做?,2023/9/10,一级运放,21,采用NMOS作为输入器件,与采用PMOS管作为输入器件相比:,消耗相同的电流,增益更高,折叠点(X)对应的极点更低:由1/(gm3+gmb3)与X点总电容的乘积决定。M5引入更大的电容。因为他的跨导小。,折叠共源共栅运放(续),问题:IREF1,IREF2,IREF3之间有关系吗?假设电流镜的W/L相等。,2023/9/10,一级运放,22,总之,对比于套筒式结构,折叠式共源共
8、栅运放电压输出摆幅大;输入输出可以短接;输入共模范围大,输入共模电平可以接近VDD(NMOS输入管)或GND(PMOS作输入管)较大的功耗;较低的电压增益;较低的极点频率;较高的噪声;,折叠共源共栅运放(续),设计时,在套筒式结构中,以下三个电压是必须确定的输入共模电平,PMOS,NMOS共源共栅管的栅极偏置电压。而在折叠式结构中,只有后两个电压的确定是严格的。,在一些应用中,共源共栅放大器提供的增益和输出摆幅均不满足要求。例如,助听器的运放必须在0.9V的低电压下工作,而单端输出摆幅大到0.5V.因此我们寻找两级运放,3、两级运放,3、两级运放,基本电路结构,增益,高增益 需要频率补偿,增益
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- 放大器 频率特性
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