久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

一種低溫漂的CMOS帶隙基準電壓源的研究

發布時間:2011-11-18

中心議題:
  • 一種低溫漂的CMOS帶隙基準電壓源的研究
  • 了解帶隙基準電路的基本原理
解決方案:
  • 采用一階溫度補償技術的CMOS帶隙基準電壓源
 
近年來,由于集成電路的飛速發展,基準電壓源在模擬集成電路、數模混合電路以及系統集成芯片(SOC)中都有著非常廣泛的應用,對高新模擬電子技術的應用和發展也起著至關重要的作用,其精度和穩定性會直接影響整個系統的性能。因此,設計一個好的基準源具有十分現實的意義。

1 帶隙基準電路的基本原理


帶隙基準電壓源的目的是產生一個對溫度變化保持恒定的量,由于雙極型晶體管的基極電壓VBE,其溫度系數在室溫(300 K)時大約為-2.2 mV/K,而2個具有不同電流密度的雙極型晶體管的基極-發射極電壓差VT,在室溫時的溫度系數為+0.086 mV/K,由于VT與VBE的電壓溫度系數相反,將其乘以合適的系數后,再與前者進行加權,從而在一定范圍內抵消VBE的溫度漂移特性,得到近似零溫度漂移的輸出電壓VREF,這是帶隙電壓源的基本設計思想。

1.1 帶隙基準電壓源核心電路

本文提出的電路核心結構如圖1所示,在電路中雙極晶體管構成了電路的核心,實現了VBE與VT的線性疊加,獲得近似為零溫度系數的輸出電壓。圖1中雙極型晶體管Q1和Q2的發射區面積相同,Q3和Q4的發射區面積相同,考慮設計需求,取Q1和Q2的發射區面積為Q3和Q4的發射區面積的8倍。
假設雙極晶體管基極電流為零,運放的增益足夠大,則a點和b點的電壓相等,即:
 
[page]
在實際電路中,經過計算可知當取R3/R1=2.3066時,可以得到室溫下的近似零溫度系數的輸出參考電壓。

1.2 帶隙基準電壓源總體電路

帶隙基準電壓源總體電路總共由4部分組成:A部分是啟動電路,B部分提供偏置電壓,C部分是運算放大器,D部分是帶隙電壓源的核心部分。其中核心部分是由雙極晶體管構成,實現了VBE和VT的線性疊加,獲得近似零溫度系數的輸出電壓。總體電路如圖2所示。
1.3 運放的失調對基準源的影響

基準源中運放的設計是非常重要的,運放的失調是基準源的一個主要誤差源。由于不對稱性,運放會受到輸入失調的影響。假設失調電壓為Vos,經計算得到含失調電壓的輸出公式為:
可見,Vos的大小可能導致相當大的基準源輸出電壓誤差。此外,Vos自身是溫度的函數,和理想運算放大器相比,會引入一定的誤差,而由運算放大器電源抑制比PSRR引入的誤差可以折合成失調輸入電壓Vos也將和電源有關。這樣,為了減小失調對基準電壓的影響,運放的失調就要盡可能地小。然而,引起失調的原因有許多,如晶體管之間的不匹配、運放輸入級管子閾值電壓的不匹配、運放的有限增益等等。因此,實際上,Vos是很難完全消除的,但通過提高運放的增益和細致地設計版圖可以減小它對基準電壓的影響,提高基準電壓源的精度。

1.4 電源抑制比

電源抑制比(PSRR)是電路對電源電壓頻率變化的抑制能力,是從運放的輸入到輸出的開環增益與從電源到運放輸出的增益之比,用KPSR表示。對帶隙基準而言,由于輸出電壓和Vdd無關,所以Vdd的變化基本上不會影響輸出參考電壓的影響。但是隨著工作頻率的提高,由于電容耦合的原因導致輸出電壓在高頻時會受到Vdd的波動的影響,從而影響輸出電壓的穩定性。具體的電路設計中考慮了這一點,在電路中采用了自偏壓cascode結構的電流鏡,同時在輸出端接一對地濾波電容,輸出電壓的電源抑制特性就得到了很好的提高。

1.5 啟動電路

啟動電路也是帶隙基準源中一個重要的部分。如圖2中A部分所示,電路可能會出現零輸出的情況。因為放大器兩端的輸入都為零電平時,電路處于一種不工作狀態,因此需要一個啟動電路來打破這種平衡。圖中引入的啟動電路由Mp1~Mp6和Mn1~Mn4組成。其工作原理是由Mp1~Mp4,Mn1組成的反向器驅動Mn2和Mn3,使Mn2和Mn3導通,從而通過a點和b點間接給運算放大器的兩個差分輸入端提供偏置電壓,保證在系統加電的時候,輸入差分對不會關斷,當電路正常工作后,啟動電路關斷。

2 仿真結果

2.1 溫度特性


該電路的仿真基于Chartered 0.25 μm models。仿真軟件是T—SPICE,電源電壓為3.3 V,R3/R1的比值為2.306 6,這樣的結果在版圖設計中比較容易實現,可以采用單元電阻串連的形式,有利于減少因為版圖失配引起的誤差。單元電阻的W=3μm,L=10 μm,方塊電阻R=330 Ω,采用的第一層多晶實現。圖3所示的是輸出電壓溫度特性的仿真結果。
 
溫度在-20~70℃之間變化,輸出電壓溫度特性如圖3所示,它的溫度系數約為10 ppm/℃。因此,可以看出輸出電壓的溫度特性并不是一直都為零,而是在一個溫度范圍內為零,在其他溫度下為正值或者負值。這是由于基極一發射極電壓、集電極電流、失調電壓以及電阻隨溫度變化引起的。
[page]
2.2 電源抑制特性


圖4是在1 Hz到10 GHz的范圍進行掃描所得到的不同的電源抑制情況。低頻時抑制情況不太好,在-10 dB左右,還有待于提高;高頻抑制情況很好,基本穩定在-120 dB左右。與傳統電路相比,本文提出的這種電路可以用于在各種系統尤其是高頻系統中,這一點是傳統電路所無法比擬的。

2.3 噪聲特性

噪聲是影響帶隙基準源穩定性的主要因素之一。通常噪聲分為外部噪聲和內部噪聲。外部噪聲一般都由電源電壓的變化以及其他電路的干擾造成。內部噪聲主要包括熱噪聲和閃爍噪聲。閃爍噪聲的大小與頻率成反比,因而在低頻下主要為閃爍噪聲,而高頻下為熱噪聲,對于高頻的熱噪聲,可以在輸出端Vref處加一個RC低通濾波器解決掉,而低頻的來自耦合到電源的噪聲則是需考慮的,可以通過提高電源抑制比來減小。圖5為電路在輸出端和電源電壓處的噪聲特性,在輸出端低頻時噪聲為10.4 nv/Rt,高頻時噪聲幾乎為0 nv/Rt,性能很好。電源電壓處的噪聲為9.6nv/Rt左右。
2.4 電路其他參數

電路的其他方面的性能仿真結果如表1所示。表1的仿真結果是在電源電壓為3.3 V的條件的測得的。有效電流指的是在電路正常工作的情況下從電源到地之間的電流,關斷電流指的是在電路不工作的情況下從電源到地的漏電流。

3 結論

本文研究了一種在0.25 μm N阱CMOS工藝下采用一階溫度補償技術的CMOS帶隙基準電壓源。電路經過參數優化后用T-SPICE仿真結果為:在3.3 V電源電壓下的輸出的參考電壓為1.403 1 V,當溫度在-20~70℃之間變化時,電路的溫度系數達到了10x10-6/℃,室溫下電路的功耗為5.283 1 mW,電路低頻時的電源抑制比特性還不是很好,還有待于進一步的提高,高頻時的電源抑制比非常好,因此本電路可以廣泛應用于低功耗,低溫漂,高頻集成電路中。 
要采購晶體么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
免费高潮视频95在线观看网站| 激情综合亚洲| 好吊日精品视频| 欧洲一级精品| 91精品一区国产高清在线gif | 国产91在线精品| 久久精品资源| 国语对白精品一区二区| 麻豆精品国产91久久久久久| 亚洲97av| 欧美亚洲自偷自偷| 久久爱www成人| 精品国产日韩欧美精品国产欧美日韩一区二区三区 | 欧美激情久久久久久久久久久| 欧美日本不卡高清| 欧美激情99| 日韩伦理在线一区| 亚洲精品99| 亚洲综合婷婷| 久久成人av| 日韩精品不卡一区二区| 欧美日韩国产综合网| 一区二区国产在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频| 免费精品一区| 日韩精品久久理论片| 欧美精品97| 日韩大片免费观看| 婷婷综合激情| 日韩精品1区2区3区| 亚洲主播在线| 国产欧美91| 色88888久久久久久影院| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 日日夜夜免费精品| 成人国产精品| 亚洲黄页一区| 国产精品一线| 日韩高清不卡| 日韩精品久久理论片| 高清不卡亚洲| 亚洲精品观看| 久久精品伊人| 在线一区免费| 国产精品丝袜在线播放| 91精品一区二区三区综合| 69堂免费精品视频在线播放| 日本蜜桃在线观看视频| 亚洲一区二区三区四区电影 | 日本免费一区二区视频| 精品国产精品国产偷麻豆| 欧美在线资源| 国产激情精品一区二区三区| 伊人久久婷婷| 国产精品毛片久久久| 欧美日韩高清| 国产精品一区免费在线| 激情欧美日韩一区| 91福利精品在线观看| av高清不卡| 欧美亚洲色图校园春色| 亚洲激情中文在线| 精品一区二区三区中文字幕 | 日韩高清二区| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 欧美午夜三级| 亚洲精品成人| 国模精品一区| 日本精品另类| 亚洲精品a级片| 国产h片在线观看| 18国产精品| 国产精品普通话对白| 国产精品不卡| 国产日韩欧美三区| 爽爽淫人综合网网站 | 麻豆中文一区二区| 国产午夜久久| 四虎4545www国产精品 | 亚洲综合电影一区二区三区| 在线天堂资源www在线污| 日韩av中文字幕一区二区三区| 国户精品久久久久久久久久久不卡 | 亚洲影视一区| 久久精品导航| 高清日韩欧美| 久久三级毛片| 国产精品xxx| 97久久中文字幕| 日本大胆欧美人术艺术动态| 色婷婷久久久| 国产精品久久观看| 国产精品草草| 91亚洲精品视频在线观看 | 精品免费av一区二区三区| 日本不卡中文字幕| 天堂va蜜桃一区二区三区| 日韩成人精品一区| 国产精品羞羞答答在线观看| 老牛国产精品一区的观看方式| 久久久久久久久丰满| 精品国产91| 老牛国内精品亚洲成av人片| 国产欧美69| 国产精品一级在线观看| 欧美另类中文字幕| 日韩超碰人人爽人人做人人添| 视频一区二区三区入口| 国产视频久久| 天堂av在线一区| 欧美一区不卡| 欧美午夜网站| 91综合久久爱com| 蜜桃视频在线观看一区| 国产精品日本欧美一区二区三区| 91精品电影| 青青草精品视频| 欧美综合精品| 国产精品欧美大片| 欧美激情91| 国内揄拍国内精品久久| 精品久久免费| 中文字幕高清在线播放| 国产综合色区在线观看| 久久视频精品| 欧美日韩中文一区二区| 五月婷婷六月综合| 亚洲欧美一区在线| 午夜av一区| 男女男精品网站| 中文字幕一区二区三区日韩精品 | 日韩亚洲在线| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 亚洲精品综合| 久久激五月天综合精品| 国产精品1区在线| 大香伊人久久精品一区二区 | 久久久久欧美精品| 四虎4545www国产精品| 五月天久久777| 亚洲精品日韩久久| 国产日韩三级| 97精品一区二区| 免费av一区| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 国产精品毛片| 日韩在线观看一区二区| 亚洲美女久久| 欧美aaaaaa午夜精品| 日韩一区电影| 免费精品视频| 日韩av资源网| 国产一区二区三区四区| 免费观看久久av| 亚洲三级观看| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 首页国产精品| 日韩视频不卡| 欧美专区一区| 日韩一区亚洲二区| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 亚洲一区二区三区无吗| 欧美亚洲自偷自偷| se01亚洲视频| 日韩午夜视频在线| 国产美女高潮在线观看| 久久最新视频| 国产一区二区三区不卡视频网站 | sm捆绑调教国产免费网站在线观看| 日韩另类视频| 亚洲精品在线二区| 久久只有精品| 中文日韩在线| 欧美一区成人| 影视先锋久久| **爰片久久毛片| 久久美女性网| 日韩国产精品久久久| 日韩精品91| 日本午夜精品一区二区三区电影| 日韩一区三区| 欧美在线91| 亚洲电影在线| 国产三级一区| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 日韩国产在线观看一区| 在线日韩中文| 麻豆精品久久| 亚洲日韩中文字幕一区| 成人国产精品一区二区网站| 男女性色大片免费观看一区二区| 国产精品二区不卡| 天堂va在线高清一区| 成人羞羞视频在线看网址| 日韩国产欧美三级| 黄色精品网站| 国产一区精品福利| 婷婷久久免费视频| 在线看片不卡| 成人美女视频|