CMOS模擬集成電路第6章-放大器的頻率特性資料_第1頁
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CMOS模擬集成電路第6章—放大器的頻率特性資料第一頁,共29頁。提綱1、概述2、共源級的頻率特性3、源跟隨器的頻率特性(optional)4、共柵級的頻率特性5、共源共柵級的頻率特性6、差動對的頻率特性第二頁,共29頁。1.0波特(Bode)圖1、在每個零點頻率處,幅值曲線的斜率按20dB/dec變化;在每個極點頻率處,其斜率按-20dB/dec變化。2、對一個在左半平面的極點(零點)頻率ωm,相位約在0.1ωm處開始下降(上升),在ωm處經(jīng)歷-45°(+45)的變化,在大約10ωm處達(dá)到-90°(+90°)的變化。右半平面的情況,反之。1、概述第三頁,共29頁。1、概述1.1密勒效應(yīng)密勒定理:如果圖(a)電路可以轉(zhuǎn)換成圖(b)的電路,則Z1=Z/(1-Av),Z2=Z/(1-Av-1),其中Av=VY/VX。第四頁,共29頁。證明:通過阻抗Z由X流向Y的電流等于(VX-VY)/Z,由于這兩個電路等效,必定有相等的電流流過Z1,于是

即,同理,第五頁,共29頁。例1

如圖(a)所示的電路,其中電壓放大器的增益為-A,該放大器的其它參數(shù)是理想的。請計算這個電路的輸入電容。

從Vin抽取電荷解:運用密勒定理,把電路轉(zhuǎn)換成圖(b)的形式,由于Z=1/(CFs),則Z1=[1/(CFs)]/(1+A),因此輸入電容等效于CF(1+A)。第六頁,共29頁。關(guān)于密勒定理的說明密勒定理沒有規(guī)定電路轉(zhuǎn)換成立的條件。若電路不能進行轉(zhuǎn)換,則密勒定理的結(jié)果是不成立的。?如果阻抗Z在X點和Y點之間只有一個信號通路,則這種轉(zhuǎn)換往往是不成立的。在阻抗Z與信號主通路并聯(lián)的多數(shù)情況下,密勒定理被證明是有用的。第七頁,共29頁。關(guān)于密勒定理的說明(續(xù))嚴(yán)格地說,密勒定理中的Av=VY/VX的值必須在所關(guān)心的頻率下計算。然而采用低頻下Av值的近似計算有助于了解電路的特性。如果用密勒定理來獲得輸入輸出的傳輸函數(shù),則不能同時用該定理來計算輸出阻抗。第八頁,共29頁。1.2極點和結(jié)點的關(guān)聯(lián)A1和A2是理想電壓放大器,R1和R2模擬每級的輸出電阻,Cin和CN表示每級的輸入電容,CP表示負(fù)載電容,則該電路的傳輸函數(shù)為可以把每一個極點和電路的一個結(jié)點聯(lián)系起來,即ωj=τj-1,τj-1是從結(jié)點j到地“看到”的電容和電阻的乘積,即“電路中的每一個結(jié)點對傳輸函數(shù)貢獻一個極點”。第九頁,共29頁。說明通常電路很難等效成上述簡化電路的形式,很計算電路的極點。例如下面的電路同密勒效應(yīng)一起對電路簡化時,常常丟掉傳輸函數(shù)的零點。但極點與結(jié)點的關(guān)聯(lián)(及密勒定理)為估算傳輸函數(shù)提供了一種直觀的方法。第十頁,共29頁。2、共源級的頻率特性傳輸函數(shù)的估算

估算誤差:沒有考慮電路零點AV采用低頻增益從X到地“看到的”總電容為輸入極點(主極點)的值為從輸出到地“看到的”總電容為輸出極點推斷傳輸函數(shù)為第十一頁,共29頁。傳輸函數(shù)精確計算根據(jù)高頻小信號等效電路由上述兩個公式,得到其中[*]第十二頁,共29頁。關(guān)于傳輸函數(shù)的討論根據(jù)公式[*](教材中的公式6.23)

分母寫成如下形式和估算方法得到的結(jié)果對比,可見分母多出RD(CGD+GDB)項,此項通常可以忽略。如果ωp2比ωp1離原點遠(yuǎn)得多,,則第一極點值[*]第十三頁,共29頁。關(guān)于傳輸函數(shù)的討論(續(xù))根據(jù)公式[*](教材中的公式6.23)可以計算得到第二個極點

和估算方法得到的結(jié)果相同如果,則第二極點值[*]第十四頁,共29頁。關(guān)于傳輸函數(shù)的討論(續(xù))根據(jù)公式[*](教材中的公式6.23)可以計算得到零點

[*]第十五頁,共29頁。VxIx||[1/(CGSs)]Zin=輸入電阻的計算估算方法(一級近似)高頻下,考慮輸出結(jié)點的影響第十六頁,共29頁。3、源跟隨器的頻率特性傳輸函數(shù)由于X點和Y點通過CGS有很強的相互作用,很難把一個極點和結(jié)點進行關(guān)聯(lián)。根據(jù)高頻小信號等效電路(忽略體效應(yīng))得到又由得到第十七頁,共29頁。關(guān)于傳輸函數(shù)的討論同樣,假設(shè)兩個極點相距較遠(yuǎn),則第一極點的值為傳輸函數(shù)包含一個左半平面零點ωz=-gm/CGS。由傳導(dǎo)的信號與本征晶體管產(chǎn)生的信號以相同的極性相加。當(dāng)Rs=0時,主極點頻率近似為gm/(CL+Cgs)。第十八頁,共29頁。輸入阻抗CGD與輸入并聯(lián),計算中先忽略。VxIx有,當(dāng)頻率較低時,gmb>>|CLs|,上式變成當(dāng)頻率較高時,gmb<<|CLs|,上式變成說明等效電容等于CGSgmb/(gm+gmb),該結(jié)果可以從密勒近似中得到。第十九頁,共29頁。輸出阻抗體效應(yīng)和CSB與輸出并聯(lián),計算中先忽略,并忽略CGD。低頻下,Zout≈1/gm;高頻下Zout≈Rs;由于作為緩沖器工作,應(yīng)有1/gm<Rs隨頻率上升,阻抗變大,→感性第二十頁,共29頁。輸出阻抗(續(xù))源跟隨器的輸出阻抗表現(xiàn)出電感特性,R1因此,用一個無源網(wǎng)絡(luò)來等效Zout(=Z1)當(dāng)ω=0時,Z1=R2=1/gm;當(dāng)ω=∞時,Z1=R1+R2=Rs則R1與L并聯(lián)的表達(dá)式為第二十一頁,共29頁。4、共柵級的頻率特性傳輸函數(shù)忽略溝道長度調(diào)制效應(yīng)輸入極點輸出極點沒有電容的密勒乘積項,可達(dá)到寬帶。根據(jù)極點和結(jié)點的關(guān)聯(lián)第二十二頁,共29頁。5、共源共柵級的頻率特性極點分析忽略溝道長度調(diào)制效應(yīng)從X點向上看的電阻,即共柵級的輸入電阻為:(RD+rO2)/[1+(gm2+gmb2)rO2]當(dāng)RD較小時,約為1/(gm2+gmb2),則A點到X的增益為-gm1/(gm2+gmb2)Rx1/(gm2+gmb2)極點:(若gm1≈gm2,miller效應(yīng)倍乘項約為2)第二十三頁,共29頁。6、差動對的頻率特性差動信號的頻率響應(yīng)半邊等效對差動信號的響應(yīng),與共源級的相同,表現(xiàn)為CGD的密勒乘積項。(采用共源級的頻率特性的分析方法)由于差動對的每一邊具有相同的傳輸函數(shù),因此傳輸函數(shù)中的極點數(shù)應(yīng)是一條通路的極點數(shù),而不是兩條通路中極點數(shù)之和。第二十四頁,共29頁。共模信號的頻率響應(yīng)考慮M1和M2失配,根據(jù)低頻差動對共模響應(yīng)(第四章4.43公式),共模輸入等效電路以rO3||[1/(CPs)代替rO3,以RD||[1/(CLs)代替RD,這里,RSS=rO3此電路存在電壓余度與共模抑制比的折中問題,欲高頻時的共模抑制比,要求CP,即M3尺寸,但M3消耗的電壓余度,導(dǎo)致電壓余度第二十五頁,共29頁。高阻抗負(fù)載差動對的頻率響應(yīng)考慮高阻抗輸出負(fù)載的差動對,并考慮負(fù)載電容CL(包括PMOS的漏結(jié)電容和柵漏交疊電容)rO1||rO3的值很大,因此輸出極點[(rO1||rO3)CL]-1成為主極點G點為交流地第二十六頁,共29頁。有源電流鏡為負(fù)載的差動對的頻率特性(optional)電流鏡引入一個極點——鏡像極點。由M3和M4組成的通路包含結(jié)點E對應(yīng)的一個極點。CE包括CGS3,CGS4,CDB

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