比较器被广泛使用于开关电源和数模转换器中,此外还应用于过零检测系统(zero-crossing detectors)、峰值检测系统(peak detectors)、全波整形系统(full-waverectifiers)等。
比较器可以比较一个模拟信号和另一个模拟信号或者参考信号,并且输出比较得到的二进制信号。这里所说的模拟信号是指在任何给定时刻幅值都连续变化的信号。严格意义上讲,二进制信号在任何时刻只能取得两个给定值中的一个。本文在结构上都采用三级结构,可见本文设计的比较器既可用作PWM比较器也可用于限流比较器,其本质都是相同的。
1 比较器的设计
本文设计的比较器是一个高增益的三级比较器,第一级为普通差分放大器,第二级为折叠式共源共栅差分放大器,第三级为共源极放大器和一个推挽式反向放大器。另外还有一个为放大器提供偏置的偏置电路。
1.1 比较器一级放大器
第一级放大器即比较器的输入级电路,如图1所示,为普通结构的差分放大器,和带隙基准电压源的运算放大器的第一级结构基本相同,所以不再对其进行分析。
调节管子参数使其所有管子处于饱和区,仿真其增益-频率特性,结果如图2所示。
图1 比较器的输入级
图2 增益极折叠式共源共栅差分放大器
1.2 比较器第二级放大器
比较器的第二级放大器又称中间级或增益极。采用PMOS管作为折叠式共源共栅结构的的输入管,电路如图2所示。PMOS管可以采用以衬源短接以消除衬偏效应。对其进行输出增益仿真如图3所示。
图3 放大级瞬时仿真波形
1.3 比较器输出级
如图4所示,输出级由M13和M14组成的共源极放大电路和M15和M16组成的推挽式反向放大器共同组成。
图4 比较器的输出级
1.4 偏置电路设计
如图5所示,偏置电路采用共源共栅电流镜的,二极管连接的M19、M21和M23用来作为分压电路,调节管子参数使所有管子处于饱和区。
图5 比较器偏置电路
2 比较器的仿真结果分析
基于0.18μm CMOS工艺在Hspice下进行仿真。采用电源电压VDD=1.8V。
首先对本文设计的比较器进行瞬态仿真,当输入Vin1=0.6V,Vin2=sin(0.6 500m 1k)时,输入输出波形如图6所示。图3所示的是一级输出、二级输出和三级共源级输出的波形。
图6 输入输出的瞬时仿真
对输出的增益进行仿真,如图7所示。可见最大增益为143dB。在-3dB处增益为143dB,频率为377kHz。用。meas语句测试其最大增益、-3dB增益和-3dB增益频率如图8所示。
图7 输出总增益仿真
图8 输出增益和频率的测试
3 结论
文中电路图在LTspice下得到netlist后,在Hspice中进行仿真。文献中增益为104dB,工作频率145kHz,文献[2]的增益为104dB,工作频率为710kHz。
关键字:低压 高增益 放大 比较器
编辑:神话 引用地址:低压高增益三级放大比较器应用设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:53
基于LM12CLK的100W音频放大器电路
基于100W音频放大器的LM12CLK是可以简单组装的放大器电路之一。虽然结构简单,但产生的功率在2欧姆扬声器上可以达到150瓦,在4欧姆扬声器负载下可以达到100瓦。 LM12CLK是一种单片IC,属于中等功率放大器分类。功率输出为100瓦,产生的失真不会太大,仅为0.01%,因此放大器电路适用于Hi-Fi音频放大器。 可以从ICLM12CLK获得的一些最佳功能是输出电流限制器、动态安全区域保护、热限制和输入保护。 电路上的L线圈由14发18AWG线缠绕在1英寸的空芯直径上制成。使用电容器Elco建议使用50V电压,以避免不希望的事情。 100W音频功放电源 用于基于100W音频放大器的LM12CLK的电源必须对称
[嵌入式]
欧博A100合并式放大器印象
笔者是从读音响世界开始玩音响的,从焊机到买机没有缺走任何一段路,最近又被胆机的音色套住,但是和大多数发烧友一样,喜欢不等于购买,我不承认自己有恐“胆”症,对胆机的可靠性也从不怀疑,影响我的反而是各类高烧级的音响刊物,书看多了,了解到玩胆机境界最高的实质是在玩管子,俄罗斯的,金龙的,WE的,捷克的,中国的,花样多多,音色百变。以我个人收入是永远达不到的,我喜欢音响但唯恐“套牢”。另外多年玩音响的经验告诉我,每多听多一些音乐细节,会给我一份惊喜,故在有机会再选择一套音响时,心底里仍然偏向解析力高的晶体管放大器,不过这次是要选择有胆味的晶体管放大器,我固执以为这只有生产电子管放大器的厂家才能有如此功力,纯晶体管放大器厂家是不懂得胆机的音
[模拟电子]
集成背光、闪光和LDO多功能于一身的单片LED驱动器
——研诺电荷泵技术支持移动手机实现更大、更精密的主屏和更小子面板背光 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年8月7日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出两款最新高性能电荷泵产品,它们可帮助设计人员设计出体积大幅度缩小、功能更多的移动手机。这两款编号为AAT2846和 AAT2856的器件在4x4 mm封装内,集成了背光驱动器、强电流闪光驱动器和两个通用低压差线性稳压器(LDOs)。为避免在饱受空间限制的便携应用中采用多枚芯片,这两款新器件通过独立的单线数字接口提供背光和闪光电流驱动的单独控制功能,实现了设计灵活性
[新品]
放大器偏移的解决方案
放大器偏移的解决方案
您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。
在跨阻抗放大器、模拟滤波器、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。
在双极放大器年代,术语“输入偏置电流”是一个准确的描述,而现在也是如此
[模拟电子]
146MHz接收机的前置放大器电路
146MHz接收机的前置放大器电路
[模拟电子]
低压变压器耐压试验中须注意的问题
本文结合作者的工作实践,介绍了低压变压器耐压试验的工作步骤、耐压结果的判断方法以及耐压试验用设备的选择等内容,尤其强调了这些环节中应注意的问题和一些实践经验。 变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的电压值、受试部位等都有较详细的规定。 本人长期从事低压变压器设计工作,总结了一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要分析。
一、耐压试验步骤 在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样
[模拟电子]
光敏晶体管采用电容耦合的调制光信号放大电路图
光敏晶体管采用电容耦合的调制光信号放大电路图
[模拟电子]
运算放大器的原理
运放如上图有两个输入端a,b和一个输出端o.也称为倒向输入端(反相输入端),非倒向输入端(同相输入端)和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压的零位,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端指向公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反.当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同.为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性.电压的正负极性应另外标出或用箭头表示.反转放大器和非反转放大器如下图: 一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增
[电源管理]