该如何避免轨到轨CMOS放大器的不稳定性

最新更新时间:2012-04-13来源: 21IC中国电子网关键字:CMOS  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

从数十年前被发明以来,MOS晶体管的尺寸已经被大大缩小。门氧化层厚度、通道长度和宽度的降低,推动了整体电路尺寸和功耗的大大减少。由于门氧化物厚度的减小,最大可容许电源电压降低,而通道长度和宽度的缩减则缩小了产品的外形并加快了其速度性能。这些改进推动了高频率CMOS轨到轨输入/输出放大器的性能发展,以满足当今系统设计者对于某种新型模拟电路日益增加的需求,这种电路必须能够以和数字电路同样低的电源电压进行工作。

  本应用笔记解答了有关最新一代CMOS轨到轨放大器的一些独特问题。文章一开始大致讨论并讲述了传统电压反馈和电流反馈放大器电路的拓扑,以及导致反馈放大器振荡的最常见原因。为了方便分析和讨论,我们将CMOS轨到轨放大器电路分成4大块:输入、中间增益、输出和反馈网络阶段。文中将展示每个阶段受频率影响的增益和相位移,随后展示并讨论一个包含了所有4大基本电路区块的完整系统仿真。而第二部分则将展示并讨论三种用于解决放大器振荡问题的使用方案的机制、各方面的折衷和优势。

  电压反馈放大器

  图1展示了一个EL5157的简化方案 - 这是一款非常流行的高带宽电压反馈放大器。这一方案采用一个经典的差分输入阶来驱动折叠的Cascode第二阶,由第二阶在高阻抗增益节点上将输入阶的差分电压转换成一个电流,该电流随着放大器的高电压增益而实现。从本质上来讲,在高阻抗节点上变成一个输出信号的第二阶电流源输出阻抗会增加任何在信号通道晶体管内产生的电流差距。输出阶是一个推挽式AB级缓冲器,将高电压增益缓冲成放大器的单端输出。

  


  图1:电压反馈放大器

  输出感应

  感应器是一种阻抗受频率影响的电子元器件:低频率时其阻抗较低,高频率时阻抗则升高。“理想的”运算放大器输出阻抗是零,但在实际中放大器的输出阻抗是感应式的,就像感应器一样会随着频率的增加而增加。图2展示了EL5157的输出阻抗。利用运算放大器的应用中所经常遇到的一个挑战,就是驱动一个电容性负载。之所以具有挑战性,是因为运算放大器的感应输出会与电容性负载联合生成一个LC谐振回路拓扑,而在这个拓扑中电容性负载会与感应式驱动阻抗一起,当反馈围绕回路关闭时造成额外的相位滞后。相位余度的缩小有可能导致放大器的振荡。在振荡时,放大器会变得非常热,甚至可能自毁。要解决这一问题,有多种非常著名的方案。

关键字:CMOS  放大器 编辑:冰封 引用地址:该如何避免轨到轨CMOS放大器的不稳定性

上一篇:双向放大器
下一篇:利用高性能模拟器件简化便携式医疗设备设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:37

CMOS集成电路测试仪的测试原理及案例
电子技术的电控电路常采用CMOS逻辑控制系统,通过多年的维修实践,我们自行设计和安装了简易集成逻辑门电路测试仪。只要掌握了各种逻辑门电路输入和输出的逻辑关系,通过该测试仪即可很快判断集成电路的好坏。 一、测试仪电路构成及原理 1.电路构成该测试仪电路由+12V直流电源、16只小型豆型开关、15只发光二极管、15只普通碳膜电阻(1kΩO.25W)和一个16脚的集成电路管座等组成。为了便于测试判断和分析,对于14脚集成电路,开关K1和发光二极管D1对应控制集成块的①脚,开关K2和发光二极管D2对应控制集成块的②脚,依次类推,直到开关K13和发光二极管D13对应控制集成块的⑩脚,一般⑦脚接地。由K7控制选择,K14必须合上
[测试测量]
<font color='red'>CMOS</font>集成电路测试仪的测试原理及案例
L波段低噪声放大器的设计
L波段低噪声放大器的设计 引言   低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响整个系统性能的好坏。低噪声放大器的设计主要包括输入、输出匹配网络和直流偏置网络的设计以及改善晶体管稳定的措施。   本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。   低噪声放大器的设计   本文所设计的低噪声放大器的性能指标为:在1.90GHz~2.10GHz的频段内,
[模拟电子]
L波段低噪声<font color='red'>放大器</font>的设计
运算放大器的噪声
问:有关运算放大器的噪声我应该知道些什么? 答:首先,必须注意到运算放大器及其 电路 中元器件本身产生的噪声与外界干扰 或无用信号并且在放大器的某一端产生的电压或电流噪声或其相关 电路 产生的噪 声之间的区别。 干扰可以表现为尖峰、阶跃、正弦波或随机噪声而且干扰源到处都存在:机 械、靠近电 源线、 射频 发送器与接收器、计算机及同一设备的内部电路(例如,数字电路或 开关 电源 )。 认识干扰,防止干扰在你的电路附近出现,知道它是如何进来的并且如何消除它或者找到对 付干扰的方法是一个很大的题目。 如果所有的干扰都被消除,那么还存在与运算放大器及其阻性电路有关的随机噪声。它 构成运算放大器的 控制 分辨能力的终极限制。我们
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font>的噪声
安森美半导体新的2.3Mp CMOS数字图像传感器
安森美半导体(美国纳斯达克上市代号: ON )推出一款全新的 1/2.7英寸、230万像素(Mp) CMOS数字图像传感器 ,采用1936H x 1188V有效像素阵列。AR0239不单能够在具挑战性的强光和微光下生成非常清晰及鲜明的数字图像,还能够捕捉连续视频和单帧图像,是安防和监控成像系统、随身带相机以及车载DVR(行车记录器)等应用的理想之选。 AR0239具有出色的微光拍照性能、增强的近红外(NIR)量子效率(QE)及捕捉高动态范围场景功能等重要特性。高灵敏度的3微米(μm) x 3 μm背照式(BSI)像素技术配合改进的NIR工艺,包括安森美半导体的DR-Pix™技术,使其敏感度和QE比上一代器件分别提高21%和1
[传感器]
安森美半导体新的2.3Mp <font color='red'>CMOS</font>数字图像传感器
电子管音频放大器的高电压电源电路
电子管音频放大器的高电压电源电路 这款供电装置能为电子管前置放大器提供无交流声的稳定工作电压。也包括提供负偏置电压。电子管音频放大器电路都需要有一个高电压电源。对于采用KT66或KT88电源五极管作为电源输出级.工作在推挽或A/B模式下,要求有一个高的阳极电压f420V1和调节静态电流所需的一45V栅极偏压的电子管电路来说,这个电源电路是正好合适的。
[电源管理]
电子管音频<font color='red'>放大器</font>的高电压电源电路
基于DDS与MCU的运算放大器参数测量系统设计
引言 在现代科研机构电路设计、大专院校的电子系统教学中,集成运算放大器作为信号处理的基本器件,应用非常广泛,准确的掌握集成运放的参数是进行电子系统设计的基本前提。为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数,本文提供了一种采用可编程DDS芯片和MCU的测量系统,可自动测量集成运放的5项基本参数,以小液晶屏显示测量结果,并可根据需要打印测量的结果,与现有的BJ3195等昂贵测试仪相比,该测量系统功能精简、操作智能化、人机接口友好。 系统总体设计 系统框图如图1所示。系统以SPCE061单片机为控制核心,采用主从结构,从单片机负责外围的液晶显示、打印、语音提示等功能。主单片机负责接收红外键盘的输入信息,根据当前用户输入,将
[应用]
基于LM358的简单麦克风前置放大器电路设计
这里是基于单片IC LM358 的简单麦克风前置放大器电路设计。该电路非常简单、便宜且易于构建。此麦克风前置放大器电路采用 9V 直流电压工作,您可以使用 9V 电池进行此电路。 元器件清单: R1、R3、R4 = 10K R2 = 1K R5 = 100K-1M 电位器 C1 = 0.1uF C2 = 4.7uF/16V IC1 = LM358 双运放单电源 Mic = 驻极体麦克风 笔记: 使用 R5 调整运放 LM358 的增益。 LM358 具有双运放模块,您可以使用单个 LM358 构建立体声音频前置放大器。这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内由单电源供电。
[嵌入式]
基于LM358的简单麦克风前置<font color='red'>放大器</font>电路设计
Chipworks反向分析三星200万像素CMOS图像传感器
反向工程(reverse engineering)及系统分析公司Chipworks日前宣布,该公司分析了三星电子最新的S5K3BAF 200万像素CMOS图像传感器(CIS)模组。这是Chipworks首次发现运用了130纳米铜工艺的CIS技术。图像阵列的De-Metallized Zone(DMZ)结构消除了反射耐蚀层,提升了光学效率。 Chipworks技术情报部经理Gary Tomkins表示:“三星电子这套整合方案十分巧妙,把介电堆迭的图像阵列电介质进行解耦。它容许了外部电路更多金属的应用,保证了更高素质的晶体管整合及系统性能。除此之外,130纳米铜工艺允许应用MIM(金属-绝缘体-金属)电容器,以及有源像素传感器(
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved