微波EDA网,见证研发工程师的成长! 2025婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鍎夊鑸靛姇缁狙囧箹鐎涙ɑ灏ù婊呭亾娣囧﹪濡堕崟顓炲闂佸憡鐟ョ换姗€寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕磼閻愵剙鍔ゆ繛纭风節瀵鎮㈤崨濠勭Ф闂佸憡鎸嗛崨顔筋啅缂傚倸鍊烽懗鑸靛垔椤撱垹鍨傞柛顐f礀閽冪喖鏌曟繛鐐珕闁稿妫濋弻娑氫沪閸撗€妲堝銈呴獜閹凤拷04闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鈩冩珕闂佽姤锚椤︻喚绱旈弴銏♀拻濞达綀娅g敮娑㈡煕閺冣偓濞茬喖鐛弽顓ф晝闁靛牆娲g粭澶婎渻閵堝棛澧遍柛瀣仱閹繝濡烽埡鍌滃幗闂佸搫娲ㄩ崑娑㈠焵椤掆偓濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹27闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鈩冩珖闂侀€炲苯澧扮紒顕嗙到铻栧ù锝堟椤旀洟姊洪悷鎵憼闁荤喆鍎甸幃姗€鍩¢崘顏嗭紲闂佺粯鐟㈤崑鎾绘煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鐘栄囨煕鐏炲墽鐓瑙勬礀閳规垿顢欑紒鎾剁窗闂佸憡顭嗛崘锝嗙€洪悗骞垮劚濞茬娀宕戦幘鑸靛枂闁告洦鍓涢敍娑㈡⒑閸涘⿴娈曞┑鐐诧躬閹即顢氶埀顒€鐣烽崼鏇ㄦ晢濠㈣泛顑嗗▍灞解攽閻樺灚鏆╁┑顔芥尦楠炲﹥寰勯幇顒傦紱闂佽宕橀褔鏌ㄩ妶鍡曠箚闁靛牆瀚崗宀勬煕濞嗗繑顥㈡慨濠呮缁辨帒螣閼姐値妲梻浣呵归敃銈咃耿闁秴鐒垫い鎺嶈兌閸熸煡鏌熼崙銈嗗闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴閵嗘帒顫濋敐鍛婵°倗濮烽崑鐐烘偋閻樻眹鈧線寮撮姀鈩冩珖闂侀€炲苯澧扮紒顕嗙到铻栧ù锝堟椤旀洟姊洪悷鎵憼闁荤喆鍎甸幃姗€鍩¢崘顏嗭紲闂佺粯鐟㈤崑鎾绘煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹
首页 > 硬件设计 > 模拟电路设计 > 适用于高速高精度流水线ADC的放大器

适用于高速高精度流水线ADC的放大器

时间:11-15 来源:互联网 点击:

摘要:本文提出了一种新颖的放大器结构。它由两部分组成:前面为跨导放大器,后面则是由电阻反馈形成的跨阻放大器,两种放大器的组合构成了具有高输入阻抗、低输出阻抗的电压放大器。与普通放大器不同的是,在我们设计的工作条件下,它输出端的极点几乎不受负载电容的影响。用该放大器作为预放大级,驱动一单级主放大器所构成的两级运放在负载电容为4pf的情况下实现了超过1GHz的增益带宽积,瞬态分析的结果表明它可以在10ns内达到0。01%的精度(闭环增益为8),而功耗仅有25mW,远低于同性能其他结构的放大器,非常适合作为高速高精度流水线模数转换器中的首级余量放大器使用。

关键词:放大器;增益带宽积;流水线模数转换器

引言  

流水线ADC以其高速高精度低功耗的优点得到广泛应用。近些年来,流水线ADC发展的趋势是通过减少每级的位数,降低对电路中主要功耗元件余量放大器增益带宽积(GBW)的要求,从而降低整个系统的功耗。但因为每级多位的结构能够显著提高ADC的线性,并且可以减少总的级数以及放低对后面各级精度的要求,所以在高精度的场合有利于性能的提高和功耗的优化。由于上述原因,很多高精度的ADC采用第一级多位的结构,这样就要求首级余量放大器有较大的闭环增益,对它的增益带宽积提出了很高的要求,设计高增益带宽积低功耗的运算放大器成为实现这种高速高精度流水线ADC性能的关键。  

流水线模数转换器中常用的运算放大器有:Miller补偿的两级结构图1(a),单级结构图1(b)以及带有预放大级的两级结构图1(c)。Miller补偿的两极结构优点是直流增益高,但是该放大器主极点在内部,而输出端还存在一个位置较低的非主极点,这大大限制了它的速度,而要将非主极点推到较高的频率需要增加很大的功耗。单级放大器主极点在输出端,内部没有位置较底的极点,并且通过采用共源共栅结构或者增益自举(gain-boost)技术同样可以达到很高的直流增益,因此非常适合应用在高速场合。但是当放大器需要工作在较低的反馈系数下即实现大的闭环增益时,单级放大器所需的功耗迅速增加,这是因为:单级放大器的增益带宽积为gm/C1(gm为放大器输入管跨导,C1为输出端有效负载电容),其环路增益带宽约为fgm/C1(f为反馈系数),当负载电容一定时,为达到规定的速度(速度决定于环路增益带宽),反馈系数的减小要求放大器跨导增大;在管子尺寸一定的情况下,跨导与电流的平方根成正比,即反馈系数减小一半,放大器功耗增加为原来的四倍。  

Miller补偿的两级结构也存在类似的问题。带有预放大级的两级放大器(跨导自举放大器)是在单级放大器的基础上加入一高速预放大电路(如图1c所示),该预放大电路通常只需达到几倍的直流增益,但必须有很大的带宽,即不引入较低频率的极点,以保证两级运放的稳定性。该结构放大器的增益带宽积为Agm/C1(A为预放大电路的直流增益),预放大级的加入使整个放大器的增益带宽积提高为原来的A倍,而这仅仅以预放大电路本身较小的功耗为代价,因此在需要很高增益带宽积的放大器时,带有预放大级的两极结构是较理想的选择。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬪灝鐎俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔跨缂備礁顑勯懗鍓佹閹捐纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬焸濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓欓锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查鍕拺闁圭ǹ娴风粻鎾寸箾鐠囇呭埌閺佸牊淇婇妶鍛櫤闁稿鍓濈换婵囩節閸屾稑娅e銈忕到閵堟悂骞冩禒瀣垫晬婵炴垶蓱鐠囩偤姊虹拠鈥虫灍闁荤噦濡囬幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊ヮ洭濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜閻掑灚銇勯幒鎴濐仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧娲撮柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼晼濠电姭鎷冮崘顏冪驳闂侀€涚┒閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ洖鎳嶉崫妤呮⒒娴e憡璐¢柟铏尵閳ь剚姘ㄦ晶妤佺┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜叆闁哄啠鍋撻柛搴$-缁辩偤骞掑Δ浣叉嫽闂佺ǹ鏈悷銊╁礂瀹€鍕厵闁惧浚鍋呭畷宀€鈧娲滈弫璇差嚕娴犲鏁囬柣鎰問閸炵敻姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷...

在设计预放大电路时,特别是在高速电路中,主要难点是增加它的带宽,使预放大电路所有的极点都远离整个放大器闭环工作的3dB带宽,这样才能保证放大器闭环工作的稳定性。通常的预放大电路如图1(c)所示,它在其输出端引入值为1/(gMLCeff)的极点(gML为管ML的跨导,Ceff为预放大电路输出端(节点①)的等效负载电容,主要是管M2的栅电容)。  

电路设计中,为了获得大的跨导,管M2尺寸一般较大,带来的问题是较大的寄生栅电容,从而导致节点①处的极点频率较低,影响整个电路的速度或稳定性,而要将该极点推倒足够高的频率,需要较大的功耗。本文下面要介绍的是我们设计的一种结构新颖的放大器,用它作为预放大级可以解决普通预放大电路由于负载电容较大带来的稳定性问题,并且不需要增加太多的功耗。该放大器驱动一单级放大器所构成的两极运放在有效负载电容为4pf的情况下实现了超过1GHz的增益带宽积,其功耗与同性能的其他结构放大器相比大大降低。

放大器结构及工作原理  

我们所设计的放大器如图2所示,它由两部分构成,虚线左侧为折叠共源共栅的跨导放大器,右侧则是由电阻反馈所形成的跨阻放大器。跨导放大器的特点是高输入阻抗和高输出阻抗,而跨阻放大器则是低输入阻抗和低输出阻抗,它们的结合构成了具有低输出阻抗的电压放大器。下面对该电路进行具体解释。

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻濞戔懞鍥偨缁嬪灝鐎俊銈忕到閸燁偆绮诲☉妯忓綊鏁愰崨顔跨缂備礁顑勯懗鍓佹閹捐纾兼慨姗嗗厴閸嬫捇鎮滈懞銉モ偓鍧楁煥閺囨氨鍔嶉柟鍐茬焸濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽崵鍠嗛崕鎶藉箲閵忕媭娼ㄩ柍褜鍓欓锝嗙節濮橆厼浜滅紒鐐妞存悂寮查鍕拺闁圭ǹ娴风粻鎾寸箾鐠囇呭埌閺佸牊淇婇妶鍛櫤闁稿鍓濈换婵囩節閸屾稑娅e銈忕到閵堟悂骞冩禒瀣垫晬婵炴垶蓱鐠囩偤姊虹拠鈥虫灍闁荤噦濡囬幑銏犫攽鐎n亞鍊為梺闈浤涢崘銊ヮ洭濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾规い鏍仜閻掑灚銇勯幒鎴濐仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧娲撮柟顔筋殜閺佹劖鎯旈垾鑼晼濠电姭鎷冮崘顏冪驳闂侀€涚┒閸斿秶鎹㈠┑瀣窛妞ゆ洖鎳嶉崫妤呮⒒娴e憡璐¢柟铏尵閳ь剚姘ㄦ晶妤佺┍婵犲洤绠瑰ù锝堝€介妸鈺傜叆闁哄啠鍋撻柛搴$-缁辩偤骞掑Δ浣叉嫽闂佺ǹ鏈悷銊╁礂瀹€鍕厵闁惧浚鍋呭畷宀€鈧娲滈弫璇差嚕娴犲鏁囬柣鎰問閸炵敻姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷...

为简化分析,忽略非关键节点极点的影响,将放大器简化为图3所示的等效电路:Ro1、Ro2、C1、C2分别为节点①、②处的等效电阻和有效负载电容;Rf为反馈电阻

閻忓繐瀚伴。鑸电▔閹捐尙鐟归柛鈺冾攰椤斿嫰寮▎鎴旀煠闁规亽鍔忓畷锟�

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top