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低压CMOS运放的可复用设计
低压CMOS运放的可复用设计
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低压CMOS运放的可复用设计 低压CMOS运放的可复用设计
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本文所设计的运算放大器具有2V的电源电压,150mW的功耗和75°的相位裕度,在整个共模范围内,输入级的跨导基本保持恒定,提高了运放的性能指数。且结构简单,特别适合作为VLSI的库单元。
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模拟技术中的一种轨至轨输入的低压低功耗运放的设计
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摘 要:本文采用0.35mm的CMOS标准工艺,设计了一种轨至轨输入,静态功耗150mW,相位增益86dB,单位增益带宽2.3MHz的低压低功耗运算放大器。该运放在共模输入电平下有着几乎恒定的跨导,使频率补偿更容易实现,可应用于VLSI库单元及其相关技术领域。关键词:低功耗 ;轨至轨;恒定跨导 引言 电源电压逐步下降,晶体管的阈值电压并没有减小,但是运放的共模输入范围越来越小,这使设计
低压CMOS满幅度恒定增益运算放大器设计
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本文基于标准CMOS工艺,设计了电源电压低至0.9V的运算放大器。模拟结果显示,在整个满幅度范围内,该运算放大器增益波动仅为0.01%,可用于低压低功耗的 SOC设计中。
模拟技术中的低压CMOS满幅度恒定增益运算放大器设计
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1引言 随着便携式消费电子需求的日益增长,低压、低功耗设计已经成为集成电路设计的研究热点之一。趋势表明[1],电压的降低给模拟电路设计带来很大挑战。就低压运放设计而言,一般传统采用互补差分对输入级以实现满幅度输入范围,然而,当电源电压低于Vt.NMOS+|Vt.PMOS|+VDS,PMOS-|VDS,PMOS|时,差分对会出现截止区,导致最小电源电压要高于2个阈值电压与2个过饱和电压之和。0
CMOS跨导运算放大器课程设计报告
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伴随者每一代CMOS 工艺,由于电源电压和晶体管沟道长度的减小,为运放的设计不断提出复杂的课题。 运算放大器的设计可以分为两个较为独立的两个步骤。第一步是选择或搭建运放的基本结构,绘出电路结构草图。...
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CMOS 运算放大器设计优化方法研究。本手册以应用最为广泛的CMOS 两级密勒补偿运算跨导放大器为例,详细 介绍设计电路的详细流程。
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很好的集成运放cmos高性能放大器学习资料 一定要下啊
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高增益低功耗恒跨导轨到轨CMOS运放设计
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基于CSMC的0.5 μmCMOS工艺,设计了一个高增益、低功耗、恒跨导轨到轨CMOS运算放大器,采用最大电流选择电路作为输入级,AB类结构作为输出级。通过cadence仿真,其输入输出均能达到轨到轨,整个电路工作在3 V电源电压下,静态功耗仅为0.206 mW,驱动10pF的容性负载时,增益高达100.4 dB,单位增益带宽约为4.2 MHz,相位裕度为63°。
一种低压恒跨导轨对轨CMOS运算放大器设计
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介绍了轨到轨恒定跨导运算放大器输入级电路设计。所提出的电路通过使用虚拟输入差分对动态地改变输入差分对的尾电流来获得恒定跨导gm。引起总跨导gm变化的因素是输入对和虚拟输入对在共模输入电压变化时不能同时生效,当输入对关闭时输入对的尾电流晶体管处于三极管区域 当共模电压变化时,虚拟输入对将在输入对之前从截止区域进入亚阈值区域。在低电源电压设计中,此因素的影响更突出。为了解决这个问题,采用添加补偿电流源
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锁相环是现代电路系统尤其是通信系统中非常重要的一个部分,通常锁相环的性能指标很大程度上影响着整个系统的整体性能。随着人们对低压低功耗的需求日益增长,低压低功耗锁相环的研究也成为了非常热门的方向。
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