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文档简介

模拟CMOS集成电路设计,第6章放大器的频率特性(二),源随器的频率特性,由于X点和Y点通过CGS有很强的相互作用(CGS在主信号回路中),不能使用前面介绍的结点法进行估算。画出高频小信号等效电路(简化起见,忽略体效应和沟道调制效应),又由,3,零点z=-gm/CGS,同样,假设两个极点相距较远,则第一极点的值为,零点可以直接观察得出,小信号电流的方向相同,得出左半平面零点,同共源极放大器的主极点比较:,可以看出由于没有密勒效应,源随器的带宽可能比共源极要宽,计算输入阻抗CGD与输入并联,计算中暂不考虑,4,当频率较低时,gmb|CLs|,上式变成,当频率较高时,gmb|CLs|,上式变成,计算输出阻抗体效应电阻和CSB均与输出并联,计算中先忽略,并忽略CGD,5,低频下,Zout1/gm;高频下ZoutRs;,作为缓冲器工作,应有1/gmRs,Zout随而,表现为一种电感特性,共栅级的频率特性,如果忽略沟道长度调制效应,输入输出结点是“孤立”的,6,没有电容的密勒乘积项,易达到宽带,共源共栅级的频率特性,7,从X点向上看的电阻为:约为1/(gm2+gmb2),则A点到X的增益为-gm1/(gm2+gmb2),差动对的频率特性,差动信号的频率响应,半边等效,与共源级的相同(半边等效),注意:差动对两边的极点是相同的,由于是差动输出,总传输函数中的极点数应是一条通路的极点数,而不是两条通路极点数之和,共模信号的频率响应,考虑M1和M2失配,根据低频差动对共模响应(第四章4.43公式),,以rO3|1/(CPs)代替RSS,以RD|1/(CLs)代替RD,此电路存在电压余度与共模抑制比的折中问题:欲提高共模抑制比,要求CP,即减小M3尺寸,但M3消耗的电压余度会因此,电流源负载差动对的频率响应,10,G点为交流地,电流镜为负载差动对的频率特

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