740)this.width=740" border=undefined> 标准小信号模型 将Rss视为电流源,输出电阻无穷大,平衡状态下的小信号差动增益Av=gmRd,单边输出增益减半。尾流源让共模电平对偏置电流的影响尽可能的小。理想差分放大器共模增益为零,共模抑制比无穷大。 一、共模输入变化引起输出的变化 电路对称 Rd1=Rd2=Rd Vin1=Vin2 gm1=gm2="/> 740)this.width=740" border=undefined> 标准小信号模型 将Rss视为电流源,输出电阻无穷大,平衡状态下的小信号差动增益Av=gmRd,单边输出增益减半。尾流源让共模电平对偏置电流的影响尽可能的小。理想差分放大器共模增益为零,共模抑制"/>

版图对电路的影响—差分放大器(一)

2011-11-08 3页 doc 56KB 47阅读

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版图对电路的影响—差分放大器(一) 版图对电路的影响—差分放大器(一) 740)this.width=740" border=undefined> 740)this.width=740" border=undefined> 标准小信号模型 将Rss视为电流源,输出电阻无穷大,平衡状态下的小信号差动增益Av=gmRd,单边输出增益减半。尾流源让共模电平对偏置电流的影响尽可能的小。理想差分放大器共模增益为零,共模抑制比无穷大。 一、共模输入变化引起输出的变化 电路对称 Rd1=Rd2=Rd Vin1=Vin2 gm1=gm2=gm, Vg...
版图对电路的影响—差分放大器(一)
版图对电路的影响—差分放大器(一) 740)this.width=740" border=undefined> 740)this.width=740" border=undefined> 小信号模型 将Rss视为电流源,输出电阻无穷大,平衡状态下的小信号差动增益Av=gmRd,单边输出增益减半。尾流源让共模电平对偏置电流的影响尽可能的小。理想差分放大器共模增益为零,共模抑制比无穷大。 一、共模输入变化引起输出的变化 电路对称 Rd1=Rd2=Rd Vin1=Vin2 gm1=gm2=gm, Vgs1=Vgs2=Vgs Vin1=Vin2=Vin=Vgs+2gmVgsRss Vx=Vy=Vout=-gmVgsRd Avc=Vout/Vin=(-gm)Rd/(1+2gmRss) 仅负载失配 Rd11Rd2 Vin1=Vin2=Vin Vgs1=Vgs2=Vgs beta1=beat2=beta gm=beta*(Vgs-Vth) gm1=gm2=gm Vin=Vgs+2gmVgsRss Vx=-gmVgsRd1 Vy=-gmVgsRd2 Vx-Vy=-gmVgs(Rd1-Rd2) Avc=(Vx-Vy)/Vin=(-gm)(Rd1-Rd2)/(1+2gmRss) 仅晶体管失配 beta11beta2 gm11gm2 Vgs1=Vgs2=Vgs Rd1=Rd2=Rd Vin1=Vin2=Vin Vin=Vgs+(gm1+gm2)VgsRss Vx=-gm1VgsRd Vy=-gm2VgsRd Vx-Vy=-VgsRd(gm1-gm2) Avc=Vx-Vy/Vin=-Rd(gm1-gm2)/[1+(gm1+gm2)Rss] 摘录自(1): 1、共模扰动频率的增加与尾流源并联的电容会使电流产生很大的变化(即使尾流源输出阻抗很大,在高频时也会变得很严重) 2、电路不对称既来自负载电阻,也来自输入晶体管。通常后者产生的失配要大得多。 由i=q/t, q=cv, f=1/t 得到i=cvf,所以尾流部分的寄生电容与输入频率会影响到尾流源,进而影响到整个差动电路的性能。 740)this.width=740" border=undefined> C=Eox * Area / Tox, 很容易看出面积越大电容也越大。 以W/L = 100 / 1 的晶体管为例,画成finger =1时,diff_area_f1=100 * (1.5*2 + 1) = 400, all_area_f1=400 + (0.5*4*2) = 404;当finger =2 时,diff_area_f2 = 50 * (1.5*3+1*2) = 325, all_area_f2=325 + (0.5*6.5*2) = 331.5。每次减小重合部分的面积。设MOS宽度为W, 重合部分宽度为 ds,channel长度为g,gate出diff为cap,finger 数目为n,有(W/n+2*cap)(n*ds+ds+n*g)>=(W+2*cap)(2*ds+g),得出 当n>=W*ds/[2*cap*(g+ds)]时,finger=n的整体面积大于finger=1的面积。 如果ds=x * cap, g=y *cap 则 n = [W/(2*cap)] *[x / (x+y)] ,finger=n 如果 y=z*x,其中z=g/d,则 n=W/[2*(1+z)*cap],将(1+z)*cap作为一个整体k,则 n=(W/2)*(1/k),k=(1+g/ds)*cap 上式可知k越小,n越大,也就是k越小画成多个finger的形式越合算。更直观讲就是栅宽度过大于源漏极的宽度,或者栅超出有源区很大值时,画成finger态就不太经济了。以图例的值计算结果n=60,当然拆分来画,还是要是电路的性能作为最终的依据。 这里建议取n为偶数根source端在两边,drain端在中间,注意(以图为例)水平宽度与垂直高度相对比例。 尾流源器件目的是提供稳定的电流,其实可以是镜像电流源的一部分,所以画法已经在上次讨论过了。不过考虑与另一晶体管相距较远,应以metal 作为连线。 740)this.width=740" border=undefined> 晶体管失配会造成很大的影响,为保持晶体管的匹配通常的做法有,中心对称和质心对称(交叉对称)法,这些可以运用在制程偏差很大的项目中。在先进的工艺里,这方面的所占的比重在逐步下降,甚至可以忽略,在种情况下的匹配就是将晶体管尽量靠近,比如共用。 二、差模输入变化引起输出的变化 电路对称: Rd1=Rd2=Rd Vgs1=Vgs2=Vgs gm1=gm2=gm Vx=-Vy Vx-Vy=2Vx Vx=-gmVgsRd Vin1=-Vin2 Vin1-Vin2=2Vin1 Vin1=Vgs+2gmVgsRss Avd=(Vx-Vy)/(Vin1-Vin2)=Vx/Vin1=(-gm)Rd/(1+2gmRss) 仅负载失配 Rd11Rd2 Vgs1=Vgs2=Vgs gm1=gm2=gm Vx=-gmVgsRd1 Vy=gmVgsRd2 Vx-Vy=-gmVgs(Rd1+Rd2) Vin1=-Vin2 Vin1-Vin2=2Vin1 Vin1=Vgs+2gmVgsRss Avd=(Vx-Vy)/2Vin=(-gm)[(Rd1+Rd2)/2]/(1+2gmRss) 仅晶体管失配 beta11beta2 gm11gm2 Vgs11Vgs2 Vin1=-Vin2 Vin1-Vin2=2Vin1 Vin1-Vgs1=Vin2-Vgs2 2Vin1=Vgs1-Vgs2 Vin1=Vgs1+(gm1Vgs1+gm2Vgs2)Rss Vin2=Vgs2+(gm1Vgs1+gm2Vgs2)Rss Vin1=-Vin2 Vgs2=-Vgs1(1+2gm1Rss)/(1+2gm2Rss) Vx=-gm1Vgs1Rd Vy=-gm2Vgs2Rd Vx-Vy=-Vgs1Rd(gm1+gm2+4gm1gm2Rss)/(1+2gm2Rss) 2Vin1=2Vgs1(1+gm1Rss+gm2Rss)/(1+2gm2Rss) Avd=(Vx-Vy)/(Vin1-Vin2)=(Vx-Vy)/2Vin1 Avd=(-Rd/2)(gm1+gm2+4gm1gm2Rss)/(1+gm1Rss+gm2Rss) 三、视Rss为电流源时, (Vx-Vy)/Vin1du to vin1=(-Rd1)/[(1/gm1)+(1/gm2)]-Rd2/[(1/gm2)+(1/gm1)] (Vx-Vy)/Vin2du to vin2=(Rd2)/[(1/gm2)+(1/gm1)]-(-Rd1)/[(1/gm1)+(1/gm2)] Avd=(Vx-Vy)/(Vin1-Vin2)=-(Rd1+Rd2)/[(1/gm1)+(1/gm2)] 如果Rd1=Rd2=Rd,gm1=gm2=gm,则Avd=-gmRd 如果Rd1=Rd2=Rd,gm2=2gm1=gm,则Avd=(-4/3)gmRd 这些资料还没有整理完,因为拖得太久就先贴出来与大家共同探讨。本篇中,着重讨论了共模和少部分差模情况,在后续的内容中,会从相关问题为出发点来进行整理,比如,增益减小、摆幅下降、输出频率下降、相位位移、噪音干扰等,这些都是我们应该知道的,问题出现了我们要做些什么? [参考文献] 1、《模拟CMOS集成电路设计》 --- Razavi 2、《CMOS模拟集成电路设计》— Allen 深圳金百泽电子科技股份有限公司(www.kbsems.com)成立于1997年,是线路板行业十强企业,总部设在深圳,研发和生产分布在深圳、惠州和西安等地,为客户提供产品研发的PCB设计、PCB快速制造、SMT加工、组装与测试及硬件集成等垂直整合解决,是国内最具特色的电子制造服务提供商。电话:0755-26546699-223
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