《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設(shè)計(jì) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 基于新型CCCII的電流模式積分電路
基于新型CCCII的電流模式積分電路
摘要: 介紹了電流模式電路的基本概念和發(fā)展概況,與電壓模式電路相比較,電流模式電路的主要性能特點(diǎn)。并介紹了廣泛應(yīng)用于各種電流模式電路的第二代電流控制電流傳輸器原件的跨導(dǎo)線性環(huán)特性和端口特性,以及其基本組成共源共柵電流鏡,并提出了基于共源共柵電流鏡的新型COMS電流傳輸器。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了基于電流控制電流傳輸器的電流模式積分電路,并利用HSPIce軟件進(jìn)行輸入為正弦波和方波時(shí)的輸出波形的仿真驗(yàn)證。
Abstract:
Key words :

    摘要:介紹了電流模式電路的基本概念和發(fā)展概況,與電壓模式電路相比較,電流模式電路的主要性能特點(diǎn)。并介紹了廣泛應(yīng)用于各種電流模式電路的第二代電流控制電流傳輸器原件的跨導(dǎo)線性環(huán)特性和端口特性,以及其基本組成共源共柵電流鏡,并提出了基于共源共柵電流鏡的新型COMS電流傳輸器。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了基于電流控制電流傳輸器的電流模式積分電路,并利用HSPIce軟件進(jìn)行輸入為正弦波和方波時(shí)的輸出波形的仿真驗(yàn)證。

    在模擬電子電路中,人們長久以來習(xí)慣于采用電壓作為信號變量,并通過處理電壓信號來決定電路的功能。因此促成了大量電壓信號處理電路,或者稱為電壓模式電路的誕生和發(fā)展。

    但是,隨著被處理信號的頻率越來越高,電壓型運(yùn)算放大器的固有缺點(diǎn)開始阻礙它在高頻、高速環(huán)境中的應(yīng)用。電壓型運(yùn)算放大器的缺點(diǎn)之一,它在-3 dB閉環(huán)寬帶與閉環(huán)增益的乘積是常數(shù),當(dāng)寬帶向高頻區(qū)域擴(kuò)展時(shí),增益成比例下降;缺點(diǎn)之二,它在大信號下輸出電壓的最高轉(zhuǎn)換速率很低,一般只有0.2~20 V/μs.

    在近些年來,以電流為信號變量的電流在信號處理中的巨大潛在優(yōu)點(diǎn)被發(fā)現(xiàn)被挖掘出來,促成了一種新型電路--電流模式電路的發(fā)展。人們發(fā)現(xiàn),電流模式電路可以解決電壓模式電路所遇到的一系列難題,在速度、帶寬、動態(tài)范圍等方面獲得更加優(yōu)良的性能。

  1 第二代電流控制電流傳輸器 CCCII

    第二代電流控制電流傳輸器元件起源CCII,但是由于CCII內(nèi)部電路的輸入端X端與Y端存在一個(gè)寄生電阻,而傳輸特性并沒有考慮這個(gè)電阻,從而造成CCII的X端與Y端的電壓跟蹤無法達(dá)到理想的程度,而CCCII就是利用X端的寄生電阻受到內(nèi)部直流偏壓控制的特性以達(dá)到電壓可調(diào)的特性。

    1996年,學(xué)者Alain Fabre等人基于跨導(dǎo)線性環(huán)特性提出了第二代電流控制電流傳輸器電路,而隨后的CCCII電路基本上也都是基于跨導(dǎo)線性環(huán)特性實(shí)現(xiàn)的。

    1.1 線性跨導(dǎo)原理

    跨導(dǎo)線性電路的主要性能是借助于雙極性晶體管的跨導(dǎo)參數(shù)與其集電極電流成正比關(guān)系得到的。跨導(dǎo)參數(shù)與其集電極電流之間的比例關(guān)系為:在一個(gè)含有偶數(shù)個(gè)正向偏置發(fā)射結(jié),且排列成順時(shí)針方向結(jié)的數(shù)目和反時(shí)針方向結(jié)的數(shù)目相等的閉環(huán)中,順時(shí)針方向發(fā)射電流密度之積等于反時(shí)針方向發(fā)射結(jié)電流密度之積。

    對于雙極性晶體管,集電極電流Ic與基-射結(jié)電壓VBE之間的關(guān)系是它的核心關(guān)系。這種關(guān)系可以表示為:

    式(1)中:VT是熱電壓,在常溫下其值約26 mV;反向飽和電流,它對溫度敏感,每提高1攝氏度增加約9.5%,同時(shí),近似于發(fā)射區(qū)面積成正比。對式(1)求微分,可以得到:

    式(2)表明,理想BJT的跨導(dǎo)gm是集電極靜態(tài)電流的線性數(shù)IC,這是由于IC與VBE之間具有對數(shù)關(guān)系的結(jié)果。在一個(gè)包含n個(gè)BJT基-射結(jié)的閉合環(huán)路中,采用某種方法使其正向偏置而導(dǎo)通,則結(jié)電壓之和應(yīng)等于零,即:

    圖1給出了一個(gè)簡化TL環(huán)路,它包含4個(gè)PN結(jié),每個(gè)PN結(jié)實(shí)際代表環(huán)路中每個(gè)BJT的基一射結(jié),每個(gè)結(jié)上標(biāo)出的電流過結(jié)的正向偏置電流,即BJT的集電極電流IC.

圖1 簡化TL環(huán)路

    把式(2)代入式(3),將VBE加以替換得:

    式中:Isj代表每個(gè)結(jié)的反向飽和電流,由于每個(gè)結(jié)的發(fā)射區(qū)面積可能不同,也可以有不同極性的BJT組成,因圖簡化TL環(huán)路,所以Isj可能是不相等的;Vtj代表每個(gè)結(jié)的熱電壓,對于大多數(shù)應(yīng)用電路,可以假定所有結(jié)的熱電壓相等。因此,式(4)可以表示為:

    一系列對數(shù)之和為零可以改寫成一系列乘積項(xiàng)為1,因此式(5)可以寫成:

    為實(shí)現(xiàn)式(5)的環(huán)路內(nèi)節(jié)點(diǎn)電壓值和為零及IC/IS電流比的對數(shù)和為零,在維持合理的工作電流的同時(shí),TL環(huán)路必須是成對的,那么它滿足兩個(gè)基本條件,即:TL環(huán)路內(nèi)的結(jié)點(diǎn)數(shù)必須是偶數(shù)個(gè);面向順時(shí)針排列和面向逆時(shí)針方向排列的結(jié)數(shù)必須相等。設(shè)TL環(huán)路是對稱的,滿足上述兩個(gè)條件,則式(6)可以另外表示為:

    公式左右雙方分別為順時(shí)針和逆時(shí)針排列的正偏發(fā)射結(jié)的IC/IS項(xiàng)的乘積。由于TL環(huán)路中的發(fā)射結(jié)反向飽和電流ISK與發(fā)射區(qū)的面積成正比,因此可將ISK表示為:ISK=AKJSK,AK是第K個(gè)結(jié)的發(fā)射區(qū)面積,JSK是與幾何結(jié)構(gòu)無關(guān)的反向飽和電流密度,假設(shè)每個(gè)結(jié)JSK的是相等的,因此式(7)可以重寫為:

    在跨導(dǎo)線性環(huán)路中,發(fā)射區(qū)面積比值很重要,通常是為了實(shí)現(xiàn)某些希望的性能和結(jié)果,謹(jǐn)慎的設(shè)計(jì)和改變發(fā)射區(qū)面積之比。當(dāng)考慮TL環(huán)路中發(fā)射區(qū)面積之比時(shí),式(8)可以表示為:

    式(9)中λ為面積比系數(shù)。

    當(dāng)λ=1時(shí),跨導(dǎo)線性原理可表示為:

    式(10)表明,在λ=1的條件下,TL環(huán)路中順時(shí)針方向集電級電流之積等于逆時(shí)針的集電極電流之積,這是跨導(dǎo)線性原理最簡潔的表達(dá)形式。

    1.2 CCCII的電路符號和端口特性

    CCCII的輸入輸出端口特性可用矩陣式來表示:

    X端為電流輸入端,Y端為電壓輸入端,輸入電流為零;與CCII相同的是X端電壓不是精確跟隨Y端輸入電壓,而是與X端寄生電阻有關(guān)。

圖2 CCCII電路符號

    矩陣中的正負(fù)號分別代表CCCII+和CCCII-,對CCCII+而言,IX=+IY,對CCCII-而言,IZ=-IX,RX為X端口的寄生電阻,受CCCII內(nèi)部的偏置電流IB控制。CCCII的電路符號和零極子表示方法如圖3所示。

圖3 CCCII零極子表示方法

  2 共源共柵CCCII設(shè)計(jì)

    2.1 共源共柵電流鏡

    在電流傳輸器中,電流鏡是必不可少的電路模型。通常的來說,期望一個(gè)電流鏡能夠擁有較高的電流傳輸精度,較高的輸出電阻,較低的輸入電壓以及最小的輸出電壓。

    圖4所示的基本電流鏡號模型,由于自身溝道長度的調(diào)制效應(yīng),很難達(dá)到較高的電流傳輸精度及較高的輸出電阻。圖5中所示的共源共柵電流鏡則能獲得比普通電流鏡更高的電流傳輸精度和輸出電阻。

圖4 基本電路鏡

圖5 共源共柵電流鏡

    2.2 共源共柵電流鏡CMOS CCCII設(shè)計(jì)電路

    圖6為基于基本電流鏡的CCCII電路,它包括了M1~M4組成的跨導(dǎo)電路,以及M5~M6,M7~M8,M10~M11,M12~M13的基本電流鏡。基本電流鏡M5~M6,M9~M11向跨導(dǎo)電路提供偏置電流IB,由于基本電流鏡輸出阻抗低,因此偏置電流IB傳輸?shù)娇鐚?dǎo)線性電路的比例較少。輸出端Z與基本電流鏡輸出端相連,輸出阻抗較低。

圖6 基于基本電流鏡的CCCII電路

    用共源共柵電流鏡能實(shí)現(xiàn)如圖7的CMOS CCCII電流傳輸器電路,M1~M4構(gòu)成跨導(dǎo)線性環(huán)路實(shí)現(xiàn)電壓跟隨器,M9~M12,M17~M12組成同相傳送電路,將X端電流IX鏡像耦合到IZ.而M5~M8,M13~M16構(gòu)成放大倍數(shù)為1的電流鏡,為跨導(dǎo)線性環(huán)路提供直流偏置。將基本電流鏡改為共源共柵電流鏡,不僅能增大輸出阻抗,而且能增大傳輸精度。

圖7 基于共源共柵電流鏡的CCCII

    2.3 共源共柵CMOS CCCII性能仿真

    基于TMSC0.18umCMOS工藝參數(shù),運(yùn)用HSPICE軟件仿真,對共源共柵COMS CCCII電流傳輸器進(jìn)行性能仿真,電路采用1.5 V電壓供電。由矩陣關(guān)系,首先觀察IZ隨著IX的變化情況。

    可以看出,如同理論推導(dǎo)中所體現(xiàn)的一樣,在沒有任何電流誤差的情況下,可以得到較高的傳輸精度,可以觀察導(dǎo)IZ隨著IX變化而變化,較好的跟隨了IX.

圖8 IZ隨著IX變化

  3 電流模式積分電路設(shè)計(jì)與仿真

    3.1 電流模積分器設(shè)計(jì)

    在共源共柵COMS CCCII的基礎(chǔ)上,在X端添加電阻,在Y端添加電容,并改為電流輸入端就可以夠成一個(gè)電流模式的積分電路。示意圖如圖9所示。

圖9 CCCII電流模式積分器

    假設(shè)電容C初始電壓為零,則根據(jù)CCCII端口特性得到:

  上式表明,輸出電流I0為輸入對時(shí)間的積分。

    3.2 電流模積分器仿真

    基于TMSC0.18μmCMOS工藝參數(shù),運(yùn)用HSPICE軟件仿真,對電流模積分器分別輸入典型正弦激勵(lì)和方波激勵(lì)進(jìn)行了電路仿真。

    當(dāng)給積分器輸入正弦波時(shí),輸入輸出波形如圖10所示。

圖10 正弦波積分

    當(dāng)給積分器輸入方波時(shí),輸入輸出波形如圖11所示。

圖11 方波積分

    最后仿真了積分器的頻率響應(yīng)特性,如圖12所示。

圖12 積分器頻率響應(yīng)特性

    通過公示分析,當(dāng)激勵(lì)源分別采用正弦信號以及方波信號時(shí),積分電路的輸出結(jié)果應(yīng)該為余弦信號以及三角波信號。由圖8和圖9可得,此積分電路的運(yùn)算結(jié)果同理論結(jié)果具有良好的一致性,從而證明了此積分電路設(shè)計(jì)的正確性。

    4 結(jié)論

    電流控制電流傳輸器已經(jīng)是電流模式電路中非常常用的模塊之一,本文提出了基于共源共柵COMS CCCII電流傳輸器,提高了輸出阻抗和電流傳輸精度,并且基于此CCCII電路設(shè)計(jì)了電流模式積分電路。在采用TMSC0.18μmCMOS工藝參數(shù),運(yùn)用HSPICE軟件仿真,仿真結(jié)果驗(yàn)證了共源共柵電流傳輸器的傳輸精度,輸出阻抗及可行性,并且在激勵(lì)源采用正弦,方波信號的情況下,對于此積分電路進(jìn)行了驗(yàn)證,仿真結(jié)果顯示具有較高的精度。因此,該積分電路在很多應(yīng)用中可以替代傳統(tǒng)的積分電路,具有廣泛的應(yīng)用前景。<

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
一区二区国产日产| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 亚洲精品国产精品国产自| 国产亚洲一区二区在线观看| 国产精品实拍| 国产精品国产三级国产普通话三级| 欧美日韩成人一区二区三区| 欧美激情一区在线| 欧美jjzz| 欧美韩日一区二区| 欧美福利精品| 欧美大片一区二区三区| 另类专区欧美制服同性| 久久综合久久综合这里只有精品| 久久久久久9999| 久久久久一区二区三区| 久久午夜影视| 美日韩丰满少妇在线观看| 免费在线视频一区| 欧美高清在线精品一区| 欧美国产精品| 欧美日本韩国一区二区三区| 欧美日韩成人| 欧美日韩在线视频观看| 欧美午夜在线一二页| 国产精品久久波多野结衣| 国产精品久久久91| 国产精品日韩| 国产一区二区在线观看免费播放| 国产一区白浆| 亚洲电影免费观看高清| 亚洲欧洲一区二区三区| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 亚洲图片在线| 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 亚洲欧美在线看| 午夜免费日韩视频| 久久精品一本| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 欧美女激情福利| 国产精品区一区二区三| 国产丝袜一区二区三区| 在线看国产一区| 日韩视频免费看| 亚洲在线一区二区| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲深夜影院| 久久久www| 欧美精品一卡| 国产区精品在线观看| 亚洲国产精品毛片| 亚洲午夜av| 亚洲国产黄色片| 亚洲一区国产视频| 久久这里有精品15一区二区三区| 欧美国产日韩精品| 国产精品伦子伦免费视频| 影音先锋日韩精品| 亚洲视频在线一区观看| 亚洲国产小视频| 亚洲影院一区| 欧美成年人网| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 亚洲成色www8888| 亚洲欧美日本伦理| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 欧美一级播放| 欧美激情久久久| 国产色视频一区| 亚洲另类视频| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 国产精品99久久久久久久女警| 久久激情综合网| 欧美日韩亚洲三区| 在线成人欧美| 亚洲欧美中文另类| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 久久久久久日产精品| 欧美视频在线一区二区三区| 原创国产精品91| 亚洲在线视频免费观看| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久久久婷| 国产精品久久久久久久久久直播 | 精品动漫3d一区二区三区免费| 中日韩在线视频| 亚洲人体影院| 久久精品系列| 国产精品午夜在线| 日韩视频不卡中文| 91久久综合| 久久精品理论片| 国产精品蜜臀在线观看| 亚洲精品午夜| 亚洲国产精品久久久久久女王| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 欧美久久久久中文字幕| 伊人伊人伊人久久| 欧美一级视频| 午夜精品久久久久久久久久久久 | 国内成人精品视频| 亚洲综合99| 亚洲欧美综合国产精品一区| 欧美日韩国产成人在线| 亚洲国内高清视频| 亚洲国产欧美在线人成| 久久久国产91| 国产亚洲人成网站在线观看| 亚洲欧美自拍偷拍| 亚洲欧美激情视频| 国产精品初高中精品久久| 亚洲精品影视| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲精品一区二区三区99| 久久一区中文字幕| 狠狠久久婷婷| 久久国产精品网站| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 国产视频久久| 欧美一区二区三区啪啪| 久久成人免费电影| 国产日韩av高清| 欧美一级在线播放| 性欧美videos另类喷潮| 国产精品亚洲аv天堂网| 亚洲一区在线免费| 欧美中文在线免费| 国产女主播在线一区二区| 亚洲一区二区日本| 欧美一二区视频| 国产一区二区按摩在线观看| 欧美在线综合| 女人色偷偷aa久久天堂| 亚洲第一福利在线观看| 亚洲日本电影在线| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 亚洲人在线视频| 制服丝袜亚洲播放| 国产精品高潮呻吟视频| 亚洲资源av| 久久精品视频一| 在线观看欧美黄色| 亚洲免费成人av| 欧美午夜美女看片| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 国内偷自视频区视频综合| 91久久精品美女| 欧美三级在线播放| 亚洲嫩草精品久久| 久久免费黄色| 亚洲日产国产精品| 亚洲专区一区二区三区| 国产亚洲午夜| 亚洲免费播放| 国产精品日韩在线观看| 久久国产精品高清| 欧美日韩国产不卡| 午夜精品福利一区二区三区av | 亚洲第一精品久久忘忧草社区| av不卡在线看| 国产日韩久久| 日韩亚洲精品视频| 国产精品精品视频| 久久成人国产精品| 欧美日韩精品免费 | 99这里有精品| 国产精品一区久久久| 最新国产精品拍自在线播放| 欧美三级第一页| 久久精品国产2020观看福利| 欧美日韩视频不卡| 欧美一区二区三区在线看| 欧美国产一区二区在线观看| 亚洲免费一区二区| 欧美成人xxx| 亚洲欧美一区二区原创| 欧美激情第六页| 亚洲夜晚福利在线观看| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲特黄一级片| 男人的天堂亚洲| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 欧美xxxx在线观看| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 欧美韩国在线| 欧美一区二区视频网站| 欧美日韩一卡二卡| 亚洲大片精品永久免费| 国产精品第一页第二页第三页| 亚洲国产三级网| 国产精品一二| 一区二区三区四区五区在线| 激情欧美一区二区三区在线观看| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 影音先锋日韩资源| 欧美在线啊v一区| 99国产一区| 欧美国产成人在线|