增益增强共源共栅放大器的设计
本文设计了一种采用增益增强结构的带开关电容共模反馈的折叠式共源共栅跨导运算放大器,可用于流水线结构的A/D中。出于对性能及版图因素的考虑,采用了单端放大器作为增益提高辅助放大器。并通过改进共模负反馈电路,使得放大器输出共模反馈电压稳定更快,抖动更小。本设计在Cadence环境下对运放的电路和版图进行了仿真。结果表明,放大器的各项性能参数达到了理想的效果。
1 电路结构的分析与设计
CMOS跨导运算放大器常用结构有两级放大结构、套筒结构和折叠共源共栅结构等形式。两级放大结构的运放电路结构虽然具有高增益、高摆幅等优点,但由于每一级至少引入一个极点,为了保障整个放大器的相频特性满足要求,需要额外的频率补偿电路,从而提升了放大器的电流和功耗,限制了放大器带宽,同时降低了放大器速度,因此不能满足本设计中对于运放带宽和速度的要求。套筒式结构虽然具有较高的增益、较好频率特性及较低功耗,但是受到结构限制,其输出摆幅和共模输入范围小,不满足设计要求。折叠式共源共栅结构针对套筒结构输出摆幅小的缺点进行改进,通过增加电路支数,提高功耗,在提供较高的增益前提下,又满足了大带宽、高摆幅和高速的要求。通过对折叠共源共栅结构应用增益增强技术,可以在不影响信号带宽、压摆率和相位特性的情况下进一步提高电路直流增益。因此,针对本设计的特殊要求,选取了应用增益增强技术的折叠式共源共栅结构。
1.1 主运放电路
本文设计的折叠共源共栅运算放大器如图1所示。M0,M1为差分输入对管;M2为差分对管恒流源;M4,M5为电流源;M6,M7为共栅管;M8,M10,M58,M59为共源共栅电流源负载。由于NMOS管的载流子迁移率更高,采用NMOS管作差分输入级可提高运放增益和带宽。
当无增益提高辅助运放时,主运放的小信号电压增益为:
可见,与基本的恒流源负载放大电路相比,输出节点的输出电阻增大gmRout倍,所以共源共栅结构的运算放大器能够提供高增益。
1.2 开关电容共模负反馈电路
由于折叠共源共栅放大器需要极其精准的偏置电压才能使电路输出共模稳定在一个固定值,因此必须引入一个共模负反馈电路,来使整个电路的输出共模稳定在要求的输出电压共模上。常用的共模负反馈电路分为连续时间型共模负反馈和开关电容共模负反馈两种。由于开关电容共模负反馈即无静 态功耗,又对放大器本身有较小的影响,因此本设计中选择了开关电容共模负反馈电路来稳定输出共模。图2为传统的开关电容共模反馈电路,out+,out-为差分输出电压信号,clock1,clock2为两相不交叠时钟信号,Vcm为供比较的参考电压,等于希望输出的共模电压;为了提供大的输出摆幅,通常取电源电压的一半,Vt为偏置电路产生的偏置电压,Vb1为产生的调节电压,用于稳定输出共模电压。
由于开关电容共模负反馈需要不停计算输出共模和Vcm之间的差值来控制放大器,使其输出共模稳定在需要的电压值上。对于传统的开关电容共模负反馈电路,一个时钟周期内有半个时钟周期需要C1,C2两个电容用来取Vcm与Vt的差值,不能用来和输出共模作用产生反馈电压,因此共模电平建立速度较慢,因此我们再引入一组采样电容,使两组采样电容采集Vcm与Vt的差值,分别在不同的时钟周期与输出电压的共模进行计算。这样电路减小了共模反馈电压的建立时间,减小了由于开关开启关断而造成的反馈电压的抖动。改进后的共模负反馈电路如图3所示。
由于开关定容共模负反馈电路中的电容是直接挂在输出节点上的,过大的电容值会降低放大器的带宽和压摆率,同时,为了减小动态开关动作导致的时钟馈通效应以及其他寄生杂散电容的影响和后端工艺精度等问题,该电容值也不能太小。因此本设计中我们取所有电容大小为0.5pF。
1.3 用于增益提高的辅助放大器电路
采用增益增强技术,能够有效地提高运算放大器的直流增益,且不影响其速度。考虑到版图布局对称对于减小放大器失调的贡献,本设计中引入4个单端电流镜共源共栅放大器作为增益提高放大器,分成两组分别用于提高从共栅管处的等效电阻和共源共栅电流镜的等效电阻,从而极大的提高了直流增益。辅助放大器采用电流输入,通过输入管尺寸与相对应共栅器件尺寸的比例决定辅助放大器从主放电路中输入的电流。对比传统的差分结构,单端放大器可以更好的对称分布在主放大器版图两侧,而由于放大器采用等比于主支路的电流输入,相对于电压输入的放大器,消除了由于输入共模电压变化产生的影响。辅助放大器结构如图4所示。
由于辅助放大器输出摆幅有限,增益较高,故选取了采用差分对管取样的共
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