0 引言相對(duì)于傳統(tǒng)的電壓模電路,電流模電路具有頻帶寬、速度高、不受增益帶寬積常數(shù)的限制等特點(diǎn)。因此在高頻領(lǐng)域受到廣泛的應(yīng)用。同時(shí)作為模擬電子計(jì)算機(jī)基本組成單元的積
摘要:在集成電路系統(tǒng)中,各種模擬功能的電流單元都是由基本的電流模單元組成??鐚?dǎo)放大器是電流模電路的基本單元。基于跨導(dǎo)放大器的電流模積分器可以實(shí)現(xiàn)電流到電流的積分轉(zhuǎn)換。同時(shí)可應(yīng)用于各種集成濾波電路的設(shè)計(jì)
采用電壓反饋放大器 (VFA) 來設(shè)計(jì)一個(gè)優(yōu)質(zhì)的電流到電壓 (跨導(dǎo)放大器) 轉(zhuǎn)換器是一項(xiàng)重大的挑戰(zhàn)。本文將會(huì)探討一個(gè)用 345 MHz 的軌到軌輸出,電壓反饋放大器 (例如是美國國家半導(dǎo)體的 LMH6611)來實(shí)現(xiàn)的簡單 TIA 設(shè)計(jì),
基礎(chǔ)放大電路,供參考學(xué)習(xí)!
設(shè)計(jì)了一種全差分增益增強(qiáng)CMOS運(yùn)算跨導(dǎo)放大器,用于12位100 Mnz采樣頻率的流水線A/D轉(zhuǎn)換器。詳細(xì)分析了輔助運(yùn)放產(chǎn)生的零極點(diǎn)對(duì),優(yōu)化了建立時(shí)間。電路采用中芯國際(SMIC)O.18 u m混合信號(hào)CMOS工藝設(shè)計(jì),1.8 v電壓供電。仿真結(jié)果表明,運(yùn)算放大器的開環(huán)增益為102 dB,在3pF負(fù)載電容下單位增益帶寬為1.27G,精度為0.01%時(shí)的建立時(shí)間為4.3 ns。
通常,電流限幅器是處理非線性問題的一種變更方法。在模擬信號(hào)處理應(yīng)用方面,電流限幅器是非線性元件和網(wǎng)絡(luò)(如非線性電組器,不規(guī)則振蕩器,精密整流器,逐段線性函數(shù)近似發(fā)生器)設(shè)計(jì)中的基本元件?! ‖F(xiàn)在,有
總括來說,總電容 (CT) 對(duì)于 TIA 的穩(wěn)定性起了很重要的作用,CT 愈小那穩(wěn)定性便愈高,而把 CT 盡量降低有兩個(gè)方法,一是選擇合適的運(yùn)算放大器,二是施加一個(gè)反向偏壓給光二極管,但這會(huì)引致有過量的電流和噪聲出現(xiàn)。本文證實(shí)從實(shí)驗(yàn)中不同光二極管和補(bǔ)償方法得出來的測量結(jié)果與理論非常吻合。
本文對(duì)增益提高技術(shù)的原理和全差分套筒式共源共柵運(yùn)算放大器進(jìn)行了分析,在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一個(gè)帶增益提升的全差分折疊式共源共柵運(yùn)算放大器,它能有效地提高增益,同時(shí)對(duì)運(yùn)算放大器的速度及穩(wěn)定性等影響很小。