用于Sigma-Delta调制器的低电压跨导运算放大器
时间:10-28
来源:互联网
点击:
3 仿真结果与分析
基于SMIC 0.18μm PDK设计了全差分折叠式共源共栅跨导运算放大器,并完成了版图设计,如图4所示。

通过Spectre对该运放进行仿真分析,在工作温度为27℃,工作电压为1.8V,负载电容为5 pF的条件下,得到的幅频特性曲线如图5所示。直流增益为72dB、单位增益带宽为91.06 MHz,相位裕度为83.4°,电路达到稳定状态。

表l对采用相同电路结构的文献,文献和本设计进行性能比较。可见该设计具有良好的综合性能。

4 结论
基于SIMC O.18μm CMOS混合信号工艺制程设计的用于Sigma-Delta调制器的全差分折叠式共源共栅跨导运算放大器,通过对电路参数的优化,无需增加电路的复杂度,在1.8 V的低压供电环境下取得良好的综合性能,完全满足Sigma-Delta调制器实际应用需要。
基于SMIC 0.18μm PDK设计了全差分折叠式共源共栅跨导运算放大器,并完成了版图设计,如图4所示。

通过Spectre对该运放进行仿真分析,在工作温度为27℃,工作电压为1.8V,负载电容为5 pF的条件下,得到的幅频特性曲线如图5所示。直流增益为72dB、单位增益带宽为91.06 MHz,相位裕度为83.4°,电路达到稳定状态。

表l对采用相同电路结构的文献,文献和本设计进行性能比较。可见该设计具有良好的综合性能。

4 结论
基于SIMC O.18μm CMOS混合信号工艺制程设计的用于Sigma-Delta调制器的全差分折叠式共源共栅跨导运算放大器,通过对电路参数的优化,无需增加电路的复杂度,在1.8 V的低压供电环境下取得良好的综合性能,完全满足Sigma-Delta调制器实际应用需要。
