【摘 要】
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本文概述了电流反馈型运算放大器(CFOA)的发展历史,现状和趋势。阐述了CMOS集成电流反馈型运算放大器的优势和特点,对CMOS工艺下的金属场效应晶体管(MOSFET)的影响因素进行了
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本文概述了电流反馈型运算放大器(CFOA)的发展历史,现状和趋势。阐述了CMOS集成电流反馈型运算放大器的优势和特点,对CMOS工艺下的金属场效应晶体管(MOSFET)的影响因素进行了分析,指出CMOS工艺下的MOSFET相比衬底PNP型BJT的CFOA更容易集成在CMOS电路中。详细的分析了CFOA的结构、原理以及电流反馈型运放相对于电压反馈型运放的优点,即与增益无关的带宽和无限大的转换速率,并分析CFOA的二级效应对整个电路的影响。设计确定了各子电路从而得到了最终的整体电路。通过大量文献中对CFOA的分析,得知电路中的两个缓冲器是整个电路的核心器件。采用一种结构新颖的缓冲器结构,很好的消除了CFOA在正向输入端和反向输入端的静态电压差;采用甲乙类的输入结构和推挽式的输出结构,有利于电路在低压低功耗的环境下工作;使用有源电流镜结构,降低了偏置电压,并大大的节省了整个芯片所占的面积。与相关文献相比,在工艺相同的情况下此电路具有更高的精度。采用0.6μm工艺模型利用HSPICE进行仿真,电路由正负1.5V直流电压提供偏置,Cc=5pf ;Rc=50kΩ;Cout=1pf。整个电路功耗为2.26mW,输入电阻约为4.5kΩ,相位裕度为53.5度,缓冲器补偿电压误差为3mV,带宽为5MHz,CMRR和PSRR+分别为27dB和11dB,开环增益为100dB。基于本文中的CFOA设计了一种应用在CMOS图象传感器中的ADC,电路仿真表明相对与类似结构的电压反馈型运放来说电流反馈型运放提高了ADC的速度,增加了电路的带宽,也降低了功耗。证明它可以广泛应用于低电压、低功耗、高速和高频电路中。基于CFOA设计了乘法器和除法器等基本的运算电路,并将其应用到积分器、滤波器和振荡器中。
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