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文档简介
1、电流检测功能电路的设计实现 为了满足对直流举行检测的同时实现对电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测,采纳csmc 0.5 m 120 v bcd工艺。不同于传统电流检测电路,该电路挺直对电流信号举行处理,输出具有较好的线性度,同时对输入信号基本无影响,并且电路结构较为容易,能够较好地满足ip核应用的需要。通过验证以及流片、测试,证实该电路具有良好的功能性。文中同时给出该电路ip数据提取过程以及后续电路。1 引言通常所说的电流检测是用来检测某部件、或者导线通过的电流,普通用互感器、分流器等将电流信号转化成信号,然后再对其举行处理放大,作为后面电路庇护、检测用法。目前,已经有无数不同的电流检测技
2、术已被公布或实施。其中常用的直流电流检测办法主要是通过串联或者基于原理举行,在通常状况下被测电流信号较大,串联电阻对输入电流信号的影响可以忽视不计,但随着科技进展的需要,被检测信号日渐减小,在系统电路中假如挺直串联电阻,会影响前级电路工作,导致被测电流信号的大小发生转变,此时这一影响已经不能再被忽视。为了检测小电流信号,同时实现将输入的电流信号缩小的功能,以便满足后续处理电路的要求,本文给出了一种不同于传统电流检测电路中常用的两类实现办法电阻检测和电流互感器检测的检测电路,区分于采纳电阻、以及等无源器件作为主要结构的电路,设计了一款由mos管为主要结构组成的电流检测电路。它能够在实现电流缩放的
3、同时,克服因对源电流产生较大影响而使得输入电流信号有较大转变的问题。2 电流检测电路原理及设计优化2.1 设计要求本文的设计依托于国家项目服务设计平台,项目中要求的电流检测电路主要要求实现将大电流信号缩小,终于得到较小的电流信号输出,以便为后续电路模块提供符合要求的电流值。同时要求,在得到较小输出电流的同时要保证输入电流值不能发生变幻。设计要求实现输出电流与输入电流相比达到缩小3600倍的目标,同时要求有较好的线性度。2.2 结构设计本文设计的电流检测电路主要是实现将输入电流缩小以便后面向电流举行其他相关操作,比如过流庇护等。需要注重的是在得到较小输出电流的同时不能够转变输入电流,或者是对其产
4、生较大的影响,因此不能够挺直采纳电阻分压的形式。另外还期望该电路电流变幻的精度能够达到合理范围,以及具有稳定的输出电流。然而电阻在实际应用中不确定因素较大,温度、工艺等导致方块电阻的稳定性不是很好,波动较大,可能会导致终于流片后得到的电阻值与最初设计有较大偏差,影响电路性能。这两点是该电路设计需要解决的关键问题,也是举行设计的难点。普通而言,电流镜的一个关键特性是:它可以精确地复制电流而不受工艺和温度的影响,同时这种结构特性本身打算了它对输入电流几乎没有影响。综合考虑上述设计要求以及前端电路输出端的电路结构,终于确定采纳电流镜结构实现设计。在电流镜结构中,iout与iref(标准电流,这里即为
5、输入电流)的比值由器件尺寸的比率打算,该值可以控制在合理的精度范围内。需要注重的是,电流镜中的全部晶体管通常都采纳相同的栅长,以减小因为源漏区边缘蔓延(ld)所产生的误差。而且,短沟器件的阈值电压对沟道长度有一定的依靠性。因此,电流值之比只能通过调整晶体管的宽度来实现。另外,对器件宽度的调整事实上是通过多个单元晶体管并联来实现的,而不是容易地设计转变一个器件的宽度。同时考虑到版图以及工艺对电路性能的影响,在设计时晶体管需要尽量采纳对称结构。终于确定的电路结构详见图1。图1 电流检测电路结构图按照电路结构可以挺直计算得出电路理论上实现电流缩小3600倍。电路中各个晶体管尺寸的终于确定是通过对不同
6、器件尺寸电路的仿真结果对照得到的。本文下一页:优化及其仿真3 优化及其仿真首先确定对于晶体管栅长的选取。按照电流镜结构特点,通常电流镜中的全部晶体管都采纳相同的栅长。在设计时还需要考虑终于流片时所采纳工艺的要求。本次流片采纳的是0.5 m的工艺,因此l值亦不能过小,否则电路的性能会对工艺精确度有很大的依靠性。通过对不同长度下电路仿真结果(2所示)的分析,可以知道在l=1 m时电路的线性度最佳,能够很好地满足合理的精度要求。图2 mos管l值对电路性能影响仿真综合考虑各方面因素,在选取mos管的栅长时终于确定l=1 m为较优计划举行电路的搭建。这也解释了电流镜结构中应采纳转变mos管的宽度调整电
7、流的比例。接下来研究晶体管宽度确实定。晶体管宽度的比例值挺直打算了囫囵电路对电流缩小的倍数。图3是晶体管宽度取28 m依次转变下的仿真结果图。需要注重的是当宽度较大时,囫囵晶体管所占面积也会显然增强,另外用法nmos管和pmos管的数量也会对电路性能产生一定的影响。所以综合考虑电路变幻倍数的需要、精度的要求以及版图面积等多方面因素,终于确定图1中给出的电路结构。图3 不同宽度下的电路性能仿真本文下一页:性能仿真及测试结果4 性能仿真及测试结果4.1 仿真结果首先,对电路的输出特性举行仿真测试。给电路增强不同阻值的负载r1,分离举行仿真测试,观看其输出特性变幻,结果4所示。1下的电路性能仿真&q
8、uot;>图4 不同r1下的电路性能仿真从图4中可以很清晰地看到,当电路加载不同负载时电路的输出结果几乎彻低重合,解释负载对输出结果基本没有影响。这个结果很好地解释了该电路结构具有很稳定的输出特性,电路设计能够较好地实现稳定输出的设计目标。同时从图4中标注的两个特别点可以很好地看出这种电路结构终于实现电路电流变幻值与理论值相差较小。对电路举行的后仿真结构与前仿结果相差甚小,所以可以说囫囵电路在考虑到了工艺波动性的前提下,能够基本满足线性度的要求,正常实现电路功能。4.2 测试结果图5为电流检测电路终于举行流片时的版图。可以看到囫囵电路核心几乎所有是由mos管构成。表l是对芯片中该电路举行
9、测试的终于结果,因为测试条件限制,只能给出一些不延续的电流值点作为输入。在测试中,我们对多个电路举行了测量,大部分电路的测试结果都比较临近,表l给出了其中较为典型的两组数据。图5 电流检测电路的版图表l 较为典型的两组测试数据通过测试结果可以看出囫囵电路基本实现了设计的功能要求,完成了将电流缩小的功能。表格中给出的两组数据结果的放大倍数与仿真结果相差不大,基本达到了设计要求。而在实际测试中还浮现了一组偏差较大的数据,这些测试数据结果是选取不同5×5芯片内的电路举行测试的。这解释因为工艺问题,不同位置的电路存在着一定的性能偏差,个别电路的性能可能不是非常抱负。但这是在设计考虑之内的工艺
10、偏差,同时也解释了该工艺存在着不稳定性。为了更直观地看到电路电流变幻特性,我们将表l的其次组数据绘制成曲线,结果见图6。通过数据收拾计算,可以知道测试结果与仿真结果相差1 a左右,并且当输入电流值越大,偏差会略有所减小,相对得到的输出电流的精度越高。囫囵电路能够较好地实现电路缩小功能,并且能够达到设计要求的3600倍的缩小值。同时测试结果的线性度在合理范围之内。整体上,终于的测试结果是可以被接受的,这解释电路能够较好地实现其功能。本文下一页:数据提取5 数据提取随着信息产业的飞快进展,ip核的用法日益受到业界关注。据dataquest统计,ip核已经成为一项产业。而该电路的设计正是为了实现ip
11、核模块的设计,所以在完成基本的电路设计以及流片、测试工作之后,还要对相关数据举行打包处理,以便于ip核的复用。数据处理包括提取电路的lef文件以及规律功能(-a代码)的编写工作。图6 电流检测电路测试结果图lef文件的产生用法的是公司的数据提取工具abstracts generating举行ip核数据提取。abstract主要按照三种基本数据tech.lef、需要提取的各电路版图信息(gdsii)和map对电路各种器件、管脚信息举行提取,得到lef文件abstract.lef。规律功能是用一种高层次硬件描述语言verilog-a代码举行编写的。图7展示了该代码经过仿真验证结果与上面电路结构的仿真基本全都,解释所写代码能够正常实现电流检测的功能。这样就完成了对该电路规律功能的编写
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