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          一種低壓低功耗襯底驅動軌至軌運算放大器設計

          作者: 時間:2011-05-26 來源:網(wǎng)絡 收藏

           將該運算放大器接成閉環(huán)形式,反向增益為10,測量其輸出電壓范圍,所得輸出電壓擺幅曲線如圖3所示。從圖中可以看到,輸出電壓擺幅約為-0.39 V~0.395 V時,基本達到軌至軌輸出。至此,運算放大器已達到了軌至軌輸入和軌至軌輸出的設計要求。
           圖4為運算放大器的幅頻特性曲線。當電源電壓取0.8 V時,得到直流開環(huán)增益為62.1 dB,單位增益帶寬2.14 MHz,相位裕度52°,功耗為65.9 μW。
           在運算放大器的兩個輸入端加相同的信號,做交流小信號分析,測出電路的共模電壓增益如圖5所示。在低頻下,電路的共模增益為-114 dB,結合前面交流小信號分析的結果,可得出電路的共模抑制比為176.1 dB。圖6為電壓抑制比仿真曲線,低頻時,電壓抑制比約為-73.8 dB。

           綜上仿真結果表明,該運算放大器具有良好的性能。雖然運算放大器的頻率帶寬和線性度有所下降,但是卻能有效避開閾值電壓的限制,將電源電壓降低到0.8 V,功耗為65.9 μW,同時實現(xiàn)了軌至軌的輸入/輸出電壓范圍。
           在傳統(tǒng)的柵軌至軌運算放大器信號通路中存在MOS管閾值電壓的影響,因此限制了其在超低電源電壓下的應用。本文通過采用互補差分對電路,有效降低了CMOS模擬集成電路對電源電壓的要求,通過改進型前饋式AB類輸出級來提高電壓的增益,實現(xiàn)了超下運算放大器信號放大,獲得了-0.36 V~0.39 V的共模輸入范圍和-0.39 V~0.395 V的輸出電壓范圍。仿真得到該運算放大器具有良好的性能指標,能夠有效地驅動阻性負載,且結構簡單,適于模擬集成電路應用。
          參考文獻
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