色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

利用電荷泵技術(shù)改進型CMOS模擬開關(guān)電路,降低信號失真

電子設(shè)計 ? 作者:電子設(shè)計 ? 2018-11-21 08:01 ? 次閱讀

當(dāng)前VLSI 技術(shù)不斷向深亞微米及納米級發(fā)展,模擬開關(guān)是模擬電路中的一個十分重要的原件,由于其較低的導(dǎo)通電阻,極佳的開關(guān)特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關(guān)注。模擬開關(guān)導(dǎo)通電阻的大小直接影響開關(guān)的性能,低導(dǎo)通電阻不僅可以降低信號損耗而且可以提高開關(guān)速度。要減小開關(guān)導(dǎo)通電阻,可以通過采用大寬長比的器件和提高柵源電壓的方法,可是調(diào)節(jié)器件的物理尺寸不可避免地會帶來一些不必要的寄生效應(yīng),比如增大器件的寬度會增加器件面積進而增加?xùn)?a href="http://m.1cnz.cn/tags/電容/" target="_blank">電容,脈沖控制信號會通過電容耦合到模擬開關(guān)的輸入和輸出,在每個開關(guān)周期其充放電過程中會消耗更多的電流,時間常數(shù)t=RC, 充放電時間取決于負(fù)載電阻和電容,使得開關(guān)的速度變慢,同時增大寬長比也增加了器件的成本。當(dāng)前減小導(dǎo)通電阻的普遍辦法是提高開關(guān)管的柵電壓。

1 傳統(tǒng)模擬開關(guān)原理及柵增壓原理

端分別為傳送信號的輸入、輸出端,兩個管子的柵極分別由極性相反的信號來控制。由于MOS管的源極和漏極可以互換,因此這個電路的輸入、輸出端也可以互換,它可以控制信息雙向流通,就像一個雙向開關(guān)。工作過程:當(dāng)控制信號S=1 時,PMOS 管和NMOS管均導(dǎo)通,傳輸門接通,信號暢行無阻;當(dāng)控制信號S=0 時,PMOS 管和NMOS 管均截止,傳輸門關(guān)閉,開關(guān)斷開。當(dāng)一管的導(dǎo)通電阻減小,則另一管的導(dǎo)通電阻就增加。由于兩管是并聯(lián)運行,可近似地認(rèn)為開關(guān)的導(dǎo)通電阻近似為一常數(shù)。這是CMOS 傳輸門的優(yōu)點。

1.1 模擬開關(guān)分析

CMOS 開關(guān)的導(dǎo)通電阻為:

利用電荷泵技術(shù)改進型CMOS模擬開關(guān)電路,降低信號失真

展開為:

利用電荷泵技術(shù)改進型CMOS模擬開關(guān)電路,降低信號失真

其中un 和up 表示NMOS 管和PMOS 管遷移率;Cox 表示器件的柵氧化層電容;Vg 表示NMOS 管柵電壓,Vthn|Vthp|分別表

示NMOS 管和PMOS 管的閾值電壓,如果設(shè)計時取

利用電荷泵技術(shù)改進型CMOS模擬開關(guān)電路,降低信號失真

時,式(2)可化簡為:

利用電荷泵技術(shù)改進型CMOS模擬開關(guān)電路,降低信號失真

導(dǎo)通電阻將不隨輸入信號改變而改變,可等效為一個恒定阻值的電阻,如式(3),不會引起模擬信號的失真,由于導(dǎo)通電阻是由兩個電阻并聯(lián),所以阻值較單管開關(guān)小得多,使得開關(guān)速率又得到提高。從式(3)中可以知道MOS 開關(guān)為了能提高速度和精度,需要抬高NMOS 管的柵電壓。增加?xùn)烹妷鹤钪苯拥霓k法就是提高電路的電源低壓,但是從低電壓系統(tǒng)角度來說這增加了成本,因此需要加一個電源電路,最好的辦法是芯片內(nèi)部產(chǎn)生一個電壓來增加?xùn)烹妷骸?/p>

1.2 柵增壓原理

柵增壓原理是依靠電荷泵工作原理:先貯存能量,然后以受控方式釋放能量,以獲得所需的輸出電壓。本文中所用的電容式電荷泵采用電容器來貯存能量,通過電容對電荷的積累,電容A 端接時鐘信號Clk,當(dāng)A 點電位為0 時,B 點電位為Vdd;當(dāng)A點電位為Vdd 時,由于電容兩端的電壓不會突變,理想情況下,此時B 點電位被抬升為2Vdd,因為電荷泵的有效開環(huán)輸出電阻存在,使得實際情況B 點電位低于2Vdd。

利用電荷泵技術(shù)改進型CMOS模擬開關(guān)電路,降低信號失真

2 改進型模擬開關(guān)電路設(shè)計

2.1 電路描述和分析

圖4 為本文設(shè)計的柵增壓電路,M3 和M4 組成了一對傳輸門,可以保證輸入信號在高低電壓無損失地傳輸?shù)絺鬏旈T的另一端。M1 的柵極接反相器的輸出端,漏源兩端分別接電容正極板和電源電壓,M1 的作用是當(dāng)開關(guān)連通且時鐘信號為高電平時,保證電容電壓抬升后不會迅速放電使電容正極板電位為0。M2 的柵極接時鐘信號CLK,漏源兩端分別接電容正極板和電源電壓,它的作用是當(dāng)開關(guān)關(guān)閉時,M2 導(dǎo)通時使電容正極板電位保持在電源電壓。下面分析該電路的工作情況:

當(dāng)開關(guān)關(guān)閉時,S 為低電平,M1 導(dǎo)通,保證電容正極板上的電壓最低為VDD,此時M3 和M4 都不導(dǎo)通,信號不能達(dá)到輸出端。當(dāng)開關(guān)導(dǎo)通時,S 為高電平,M1 截止,時鐘為低電平時,M2 和M5 導(dǎo)通,M1 和M6 關(guān)閉,電容充電至P-Vds;CLK為高時,由于電容兩邊電壓不會突變,電容正極板上的電壓會被抬升至原來的兩倍。

從上面分析可知,所有跟開關(guān)柵端電壓連通的電壓都是和輸入信號無關(guān)的,因此開關(guān)導(dǎo)通電阻與輸入信號無關(guān),可以大大抑制信號有關(guān)的電壓損失,保證了信號的線性度和器件的可靠性。

2.2 性能仿真及結(jié)果分析

基于NEC0.35umCMOS 工藝的模型參數(shù),采用Spectre 模擬軟件,對圖3 進行模擬仿真。電源電壓為5V,輸入信號singlin為500KHZ,信號幅度5V,電荷泵時鐘為100MHZ,電容為1.8pf,仿真得到了開關(guān)導(dǎo)通電阻隨Vg 電壓的變化(圖5)、電荷泵抬升后的電壓(圖6)和輸出信號結(jié)果(圖7),可見,導(dǎo)通電阻在大于電源電壓時急劇降低,電容正極板上的電壓可以抬升至9V,輸出電壓波形比較理圖想,損耗很小,幾乎沒有。

3 結(jié)語

本文分析了CMOS 模擬開關(guān)對傳輸信號的影響。利用電荷泵技術(shù),設(shè)計了一種5V 電源電壓下的模擬開關(guān),該器件適用于0~5V 的輸入信號,并能將0~5V 的時鐘信號抬升到0~10V,從而具有更好的線性特性和更小的導(dǎo)通電阻,大大降低信號的失真。對開關(guān)電路進行了分析,采用Spectre 軟件,基于NEC0.35um CMOS 工藝條件進行仿真,驗證了該結(jié)構(gòu)的線性度和可靠性。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關(guān)注

    關(guān)注

    185

    文章

    18152

    瀏覽量

    254150
  • 電容器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    64

    文章

    6475

    瀏覽量

    101344
  • 模擬開關(guān)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    754

    瀏覽量

    41484
收藏 1人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    電荷泵工作原理

    開關(guān)接通,電荷傳遞給電容C2,此時輸出等于負(fù)的輸入電壓;如果在后半個周期輸入不斷開,可實現(xiàn)負(fù)的兩倍電壓輸出。 這個電路需要一個時鐘信號用于產(chǎn)生振蕩器,
    發(fā)表于 01-27 14:33

    電荷泵設(shè)計原理及在電路中的作用

    設(shè)計要求,所以在此類應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用。雖然上圖中所述的自舉電荷泵(采用半橋的下臂作為電荷泵的一部分)使電路設(shè)計變得非常簡單,但實際使用過程中有些限制,如對橋臂的開通時序和占空比有限
    發(fā)表于 10-22 15:20

    如何選擇合適的電荷泵

    可視為一種成本經(jīng)濟且空間利用率較高的方式。然而,如果要求輸出負(fù)載電流、輸出電壓較大,那么應(yīng)使用電開關(guān)轉(zhuǎn)換器,同步整流等 DC/DC 轉(zhuǎn)換拓?fù)洹! ?、較低的輸出紋波和噪聲  大多數(shù)的電荷泵
    發(fā)表于 11-22 21:23

    【每日電路賞析】實現(xiàn)電壓升高的電荷泵電路

    效率很低,因為大部分能量都用來驅(qū)動電源開關(guān)了。同時,這樣的開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器噪聲特性很差,敏感電路中會遇到各種各樣的問題,線性穩(wěn)壓器也無法反向使用。問題的解決辦法就是電荷泵,它勉強可以算作
    發(fā)表于 10-08 15:28

    電荷泵改進型CMOS模擬開關(guān)電路設(shè)計如何實現(xiàn)?

    CMOS 模擬開關(guān)對傳輸信號的影響是什么呢?如何實現(xiàn)改進型模擬開關(guān)電路設(shè)計?
    發(fā)表于 04-02 07:15

    如何利用擺幅電容電荷泵使模擬開關(guān)能連接音頻信號

    請問在無需附加外部電路的情況下利用擺幅電容電荷泵使模擬開關(guān)能連接音頻信號
    發(fā)表于 04-13 06:14

    電荷泵電路的基本原理

    通過了解電荷泵電路、它們是什么、它們是如何工作的、它們的優(yōu)缺點以及它們的應(yīng)用,進一步深入研究開關(guān)電容電路什么是電荷泵
    發(fā)表于 06-14 10:17

    利用負(fù)壓電荷泵模擬開關(guān)構(gòu)建DD視波放大器

    利用負(fù)壓電荷泵模擬開關(guān)構(gòu)建DD視波放大器 MAX9503/MAX9505 DirectDrive視頻濾波放大器集成了模擬
    發(fā)表于 05-13 08:30 ?1082次閱讀
    <b class='flag-5'>利用</b>負(fù)壓<b class='flag-5'>電荷泵</b>和<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>開關(guān)</b>構(gòu)建DD視波放大器

    一種高性能CMOS電荷泵的設(shè)計

    一種高性能CMOS電荷泵的設(shè)計 摘要: 設(shè)計了一種用于電荷泵鎖相環(huán)的CMOS電荷泵電路
    發(fā)表于 03-13 11:57 ?3392次閱讀
    一種高性能<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>電荷泵</b>的設(shè)計

    用電荷泵的驅(qū)動電路

    用電荷泵的驅(qū)動電路 實際應(yīng)用中可以利用電荷泵對高端VMOS管進行控制l6 J,如圖3所示。這種電路的缺點是很難對上管使用PWM進行精確控制,比較適合對上
    發(fā)表于 04-14 08:37 ?2659次閱讀
    采<b class='flag-5'>用電荷泵</b>的驅(qū)動<b class='flag-5'>電路</b>

    CMOS電荷泵電路的設(shè)計方法

    基于交叉耦合NMOS 單元,提出了一種低壓、快速穩(wěn)定的CMOS 電荷泵電路。一個二極管連接的NMOS 管與自舉電容相并聯(lián),對電路進行預(yù)充電,從而改善了
    發(fā)表于 11-02 11:25 ?72次下載
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>電荷泵</b><b class='flag-5'>電路</b>的設(shè)計方法

    改進型CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路的設(shè)計解析

    本文設(shè)計了一種寬頻率范圍的CMOS鎖相環(huán)(PLL)電路,通過提高電荷泵電路的電流鏡鏡像精度和增加開關(guān)噪聲抵消
    發(fā)表于 11-18 09:52 ?10次下載
    <b class='flag-5'>改進型</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>電荷泵</b>鎖相環(huán)<b class='flag-5'>電路</b>的設(shè)計解析

    數(shù)字信號中提取能量改進型電荷泵

    本設(shè)計實例中描述的電壓倍增器是Dickson電荷泵改進型(圖1)。與那個電路不同的是,它不需要直流輸入電壓,只需一個數(shù)字時鐘信號,輸出端的直流電壓值在理想情況下可以達(dá)到這個時鐘
    發(fā)表于 03-13 16:24 ?1680次閱讀
    數(shù)字<b class='flag-5'>信號</b>中提取能量<b class='flag-5'>改進型</b><b class='flag-5'>電荷泵</b>

    一種基于電荷泵改進型CMOS模擬開關(guān)電路

    當(dāng)前VLSI 技術(shù)不斷向深亞微米及納米級發(fā)展,模擬開關(guān)模擬電路中的一個十分重要的原件,由于其較低的導(dǎo)通電阻,極佳的
    發(fā)表于 04-15 14:23 ?2162次閱讀
    一種基于<b class='flag-5'>電荷泵</b><b class='flag-5'>改進型</b><b class='flag-5'>CMOS</b>的<b class='flag-5'>模擬</b><b class='flag-5'>開關(guān)電路</b>

    如何設(shè)置電荷泵的極性?

    如何設(shè)置電荷泵的極性? 電荷泵是一種在電路中生成能夠提高電壓的設(shè)備。其原理是利用介質(zhì)的電容性質(zhì)將電荷傳輸?shù)揭粋€電容器中,并將其放大以供使用。
    的頭像 發(fā)表于 10-30 10:46 ?772次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 打卡中国各地奋斗第一线 | 小雪奶水涨翁工帮吸的推荐语录 | 日日夜夜影院在线播放 | 成人永久免费视频网站在线观看 | 婷婷久久无码欧美人妻 | 18禁国产精品久久久久久麻豆 | 一道精品视频一区二区 | 超碰免费视频caopoom9 | 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 欧美 日韩 无码 有码 在线 | 国产精品久久久久久久久齐齐 | 91麻豆国产精品91久久久 | 色多多旧版污污破解版 | 中国成人在线视频 | 亚洲国产在线视频精品 | 色综合久久久久久 | 日本xxxxxxxxx老师59 | 成人免费视频在 | 亚洲国产在线视频中文字 | qovd伦理| 娇妻玩4P被三个男人伺候电影 | 亚洲 天堂 欧美 日韩 国产 | 亚洲伊人色 | 国内精品免费视频精选在线观看 | 国语对白嫖老妇胖老太 | 国产三级精品三级在线观看 | 7777色鬼xxxx欧美色夫 | 亚洲精品久久久久一区二区三 | 美女内射视频WWW网站午夜 | 亚久久伊人精品青青草原2020 | 男人天堂2018亚洲男人天堂 | 一个人看的www视频动漫版 | 日本高清免费观看 | 无码人妻99久久密AV | 国语对白刺激真实精品 | 亚洲精品欧美精品中文字幕 | 亚洲AV国产精品无码精 | WWW久久只有这里有精品 | 98国产精品人妻无码免费 | xfplay 无码专区 亚洲 | YY8848高清私人影院 |

    電子發(fā)燒友

    中國電子工程師最喜歡的網(wǎng)站

    • 2931785位工程師會員交流學(xué)習(xí)
    • 獲取您個性化的科技前沿技術(shù)信息
    • 參加活動獲取豐厚的禮品