用于LED驅(qū)動器的改進型CMOS誤差放大器的設(shè)計
然而,這種設(shè)計也會產(chǎn)生一個問題,即:VOUT在系統(tǒng)上電之初為零,而此時EA又不工作,使得整個電路無法工作,所以,需要增加一個啟動單元,以使系統(tǒng)在剛上電時就可使電荷泵工作,從而使VOUT上升,當(dāng)VOUT增大到閾值時,EA開始工作。當(dāng)電路啟動起來以后,電荷泵驅(qū)動電壓則由EA輸出控制M22、R4和M24使能開啟電路,而M23、M25、M26和R5將其關(guān)斷。
系統(tǒng)中的電流采樣電路采取一個與IGM成正比的小電流IS,此電路由M27、M28、M29和M30組成。應(yīng)將M27的柵極和電荷泵中電流鏡的柵極相連接,可將采樣比例設(shè)定為1:3000。其采樣原理如下:
由于基準電路提供的是一個非常小的偏置電流(大概1μA),那么M28的柵源電壓VGS也就很小,差不多就是其閾值電壓。而M29的寬長比W/L被設(shè)計得很大,那么采樣電流IS就很小,則M29的柵源電壓VGS也很小,因此,M27和電荷泵中開關(guān)管的VDRAIN差不多大小。其過流保護電路包含M32、M33和M34。這里,M34和電流采樣電路的M31相互鏡像。它是通過采樣電流IS來控制電荷泵中開關(guān)管的柵極電壓,因此限制了最大值。在正常范圍內(nèi),IS很小,M32和M34一起驅(qū)動,M33的VGATE為高,過流保護單元不工作。當(dāng)IGM增加時,M34的VDRAIN(或者M33的VGATE)將慢慢減小。當(dāng)增大到某個值時,M33完全導(dǎo)通,反饋回路將VDRIVER限制在某個值,從而限制IGM,實現(xiàn)過流保護功能。M32、M33和M34的尺寸在設(shè)計時應(yīng)注意匹配。限流工作時,電路形成一個反饋回路,C3作為彌勒補償以使限定電流穩(wěn)定。
2 仿真結(jié)果
為了評估所設(shè)計電路的性能,本系統(tǒng)利用Hynix 0.5μm CMOS工藝進行仿真。圖2給出了HSPICE仿真在不同電源電壓下頻率與增益的比較結(jié)果,仿真結(jié)果表明在很寬的頻率范圍內(nèi).增益超過60 dB。
不同電源電壓下PSRR與頻率的關(guān)系及不同IGM下CMRR與頻率的關(guān)系分別在圖3和圖4中給出。結(jié)果表明,該電路的PSRR和CMRR分別可達到65 dB和70 dB。
為了進一步測定設(shè)計的可用性,這里還繪制了一個用到該EA的恒流電荷泵版圖,如圖5所示,以便開展后續(xù)工作。
3 結(jié)束語
本文基于對稱OTA結(jié)構(gòu),設(shè)計了一款用于低噪聲恒流電荷泵的誤差放大器EA,即在傳統(tǒng)的設(shè)計基礎(chǔ)上引入了動態(tài)頻率補償及彌勒補償。新設(shè)計的EA不僅降低了輸出波紋及噪聲,而且改善了穩(wěn)定性。從電路分析和仿真結(jié)果可以看到在100 Hz~10 MHz頻率范圍內(nèi),其增益高達60 dB,PSRR為65 dB,而CMRR則高達70 dB,系統(tǒng)達到了較高的性能。
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