任务5.3放大器模块电路及版图设计_第1页
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文档简介

任务5.3放大器模块电路及版图设计单端放大、电流镜、差分放大集成电路版图设计WS(1)采用电阻作负载的共源极电路中MOS晶体管借助自身跨导,可以将栅源电压的变化转换为小信号漏极电流,小信号漏电流流过电阻就会产生输出电压。其中电压增益满足关系式Av=-gmRD电阻版图面积较大5.3.1放大器模块电路设计1、单端放大电路(2)采用二极管连接型器件作负载的共源极把MOS晶体管的栅极与漏极短接,称为“二极管连接型”器件。将此接法的MOS晶体管代替无源电阻负载,既可显著节省芯片面积,而且与无源电阻相比,有源负载可提供更大的阻值,从而获得更高的增益。(a)NMOS和PMOS器件的二极管接法(b)采用二极管连接型器件作负载的共源极(3)采用电流源作为负载的共源极应用中有时要求单级有很大的电压增益(电压增益满足关系式Av=-gmRD)。从关系式看,增大负载电阻有助于提高电压增益,但对于电阻或者二极管连接的负载而言,增大阻值会消耗直流压降,从而限制输出电压摆幅。一个更切实可行的方法是用不服从欧姆定律的器件,如电流源代替负载。2、差分放大电路差分放大器是集成运算放大器的关键组成部分,其电路特点是对称性,对零点漂移具有很强的抑制作用。3、电流镜电流源与电流镜的组合在模拟电路中可以实现很有用的功能。在模拟电路中,电流源的设计是基于对基准电流的“复制”。即一个相对比较复杂的电路被用来产生一个稳定的基准电流IREF,这个基准电流再被“复制”,从而得到系统中很多电流源,完成“复制”功能的结构就叫做电流镜。(a)二极管连接型器件完成反函数运算(b)基本电流镜5.3.2实训任务

采用电流源作为负载的共源极放大电路版图采用电流源作为负载的共源极放大电路5.3.2实训任务MOS晶体管差分对版图

差分对电路匹配设计-差分放大电路

5.3.2实训任务MOS晶体管电流镜版图两个MOS晶体管设计需满足对管匹配,均设置长为长1μm,宽18μm。版图匹配结构采

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