OTA基本应用电路

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低电压低功耗伪差分两级运算跨导放大器设计

低电压低功耗伪差分两级运算跨导放大器设计

低电压低功耗伪差分两级运算跨导放大器设计肖莹慧【摘要】为了满足电池供电设备低功耗、低电压的要求,提出一种用于超低电压和低功率混合信号应用的、基于米勒补偿的两级全差分伪运算跨导放大器(OTA).该放大器电路使用标准的0.18μm数字CMOS工艺设计,利用PMOS晶体管的衬体偏置减小阈值电压,输入和输出级设计为AB类模式以增大电压摆幅.将输入级用作伪反相器增强了输入跨导,并采用正反馈技术来增强输出跨导,从而增大直流增益.在0.5V电源电压以及5pF负载下对放大器进行模拟仿真.仿真结果表明,当单位增益频率为35 kHz时,OTA的直流增益为88dB,相位裕量为62°.与现有技术相比,所提出的OTA品质因数改善了单位增益频率和转换速率,此外,其功耗仅为0.08μW,低于其他文献所提到的OTA.【期刊名称】《沈阳工业大学学报》【年(卷),期】2018(040)004【总页数】5页(P431-435)【关键词】低电压低功耗;伪差分两级OTA;0.18μmCMOS技术;AB类模式;米勒补偿;正反馈技术;单位增益频率;转换速率【作者】肖莹慧【作者单位】中南财经政法大学武汉学院, 武汉430000【正文语种】中文【中图分类】TN432对于电池供电的应用产品(如生物医学植入式设备、无线传感器网络和微系统),如何降低功耗是极其重要的[1].为了满足低功耗低电压要求,人们通常使用工作在弱反型(或亚阈值)区域中的MOS晶体管[2].随着薄氧化物技术的发展,为了避免击穿并保持器件的可靠性,人们减少了电源电压,短沟道器件的阈值电压(Vth)也相对于电源电压按比例缩小.短沟道器件倾向于短沟道效应(SCE),这种效应降低了放大器的固有增益,使单级放大器难以获得高增益[3-4].MOS晶体管配置的共射共基放大器因有限的电源电压倾向于减小摆动而不能使用.与串联晶体管相比,具有公共栅极的堆叠复合(自共栅)晶体管[5]能够提供较小的输出电压和高电阻值,通过级联多个增益级可实现高增益,但需要额外的补偿电路,且每个增益级需要额外的功率补偿[6-7].米勒补偿[8-11]是两级运算跨导放大器(OTA)较为简单和流行的补偿技术,嵌套式米勒补偿将包含两级以上放大器,其在两个高阻抗节点之间放置一个补偿电容(CC).由于从输入级到输出节点的前馈路径将产生正(右手平面)零点,这会降低相位裕量并使OTA不稳定.为了改善OTA的稳定性,可以消除零点或将零点置于较高频率处.而为了将零点置于较高频率处,第二级放大器则需要较大的偏置电流,这增加了放大器的总功耗.有两种技术可使正零点无效,一种技术是将米勒电阻(RC)与CC串联;另一种技术则是通过在CC和输出节点之间放置电压(电流)缓冲器来断开正向通路[12-13].但用于低频OTAs和电压(电流)缓冲器中的大量芯片会增加额外的功耗.近年来,众多低压电路均利用了衬底驱动晶体管,例如差分放大器、电流镜、电压基准和缓冲器等[8-9].衬体驱动晶体管能够工作在低电压条件下,但其衬底跨导、本征增益较小,而输入电容较大.在文献[5]中已实现了基于自级联的OTA,但其品质因数较小;文献[1]中使用三阱CMOS技术实现了伪两级栅极驱动和衬体驱动OTA,但三阱技术的需求和额外的制造步骤导致了成本增加.这些OTAs使用电阻共模反馈电路不仅降低了输出电阻值,且增大了芯片的面积.本文提出一种低功耗、高增益的伪全差分二级OTA,OTA的输入和输出级处于AB类模式,意味着所有晶体管将驱动输入信号,从而提高压摆性能.OTA的输入级用作伪反相器,其增强了输入跨导(gmⅠ),采用正反馈技术来增强输出跨导(gmⅡ).本文所提出的OTA工作电压为0.5 V,负载电容为5 pF.1 米勒补偿伪两级运算跨导放大器1.1 主放大器单级共源共栅电路拓扑结构中不适合设计工作在低电压下的大摆幅高增益放大器,相反,通常采用多级拓扑结构来实现期望的增益和输出摆动,可通过MOS晶体管的级联以及多个增益的级联来降低输出电导或增加MOSFET的输入跨导,以增加增益值[10].不同增益增强技术均有其优缺点,级联对于低电压电路不可用,多级需要补偿且每级会产生额外功率,电导可通过增加MOSFET的沟道而减小,但其增大了寄生电容.本文所提出的伪运算跨导放大器基于低电源电压,并且通过改善每个级的跨导而不增加分支中的电流来增强增益.此外,本文的OTA设计采用AB类模式以提高电压摆幅与增益.图1为米勒补偿二级伪运算跨导放大器的电路图.图1中,UIN和UIP为反相和同相输入端,UON和UOP为运算跨导放大器的输出节点.放大器第一级由伪差分对M1A-M1B、交叉耦合晶体管M2A与M4B以及M2B与M4A组成,所有晶体管偏置在亚阈值区域.在交叉耦合模式下,电压缓冲电路M2A-M2B,M4A-M4B将输入反馈到M3A-M3B.交叉耦合配置充当电压缓冲器,且其输出反馈到M3A-M3B的栅极,由于耦合配置,输入跨导将得到改善.输入级PMOS晶体管的衬底偏置电压低于衬底电压,以减小阈值电压.输入级的公共输出节点电压等于连接PMOS M4A-M4B晶体管的栅极电压,由于该种配置消除了共模反馈电路(CMFB),为了避免额外的制造步骤,OTA中NMOS晶体管的所有衬底连接到地.第二级放大器的交叉耦合(M6A-M6B,M8A-M8B)配置与第一级放大器的交叉耦合配置类似.M8A-M8B衬底连接为正反馈模式,作为共源放大器.总输出级跨导等于输出级PMOS M7A-M7B晶体管的跨导乘以交叉耦合共源结构的增益AVCF,这有助于增强增益,并可保持右半复平面(RHP)零点处于较高频率,以提高相位裕量.交叉耦合共源结构的增益为(1)式中,gmK、gmbK和gdsK为第K个晶体管的栅极跨导、衬底跨导及漏极电导.图1所示电路中,晶体管MKA的所有参数等于晶体管MKB.图1 米勒补偿的二级伪运算跨导放大器电路图Fig.1 Circuit diagram of two-stage pseudo-OTA with Miller compensation差分模式下伪运算跨导放大器的总增益为(2)(3)gmⅡ=gm5+(gm7+gmb7)·(4)1.2 共模放大器对于全差分放大器,其需要共模反馈将输出节点稳定到所需的值,一般等于中间电源电压.这里二极管连接MOS放置在输入和输出级,设置共模电压等于中间电容值.二极管连接的MOS栅极电压等于共模电压,施加的差分信号的输入和输出跨导是单独的MOS跨导的总和.输入有效跨导gmⅠC和输出有效跨导gmⅡC及共模增益AVCM表示为(5)gmⅡC=gm5-(gm7+gmb7)·(6)(7)1.3 频率补偿米勒补偿是一种用来补偿两级放大器的技术,使用该技术可以在分裂极点的两个高阻抗节点之间插入补偿电容.由于从输入级到节点的前馈将产生正零点,这降低了相位裕量.本文所提出的运算跨导放大器使用米勒补偿技术来使放大器稳定,这里通过使零点保持在较高频率实现期望的相位裕量.第二级放大器需要较大的跨导,其由正反馈交叉耦合配置得到增强.米勒补偿运算跨导放大器的极点和零点分别为(8)Pnd(9)(10)式中:R1、R2为输入和输出级的输出电阻;Pd、Pnd为主极点和非主极点;PZ 为RHP零点.图1中经过米勒补偿的OTA单位增益频率为(11)2 模拟结果2.1 基本特性本文所提出的OTA基于Cadence Virtuoso环境设计,使用UMC 0.18 μm数字CMOS技术进行模拟.为了观察OTA的开环增益和相位性能,设置负载电容(CL)为5 pF来对放大器电路进行模拟.放大器的频率特性模拟结果如图2所示,可以看出,OTA增益为88 dB,单位增益频率为35 kHz,相位裕量为62°.图3显示了共模和电源抑制响应特性.由图3可以得出,放大器的共模抑制比(CMRR)约为94.5 dB,因为在第二级配置中的正反馈用作共模信号的负反馈,这导致在输出节点处共模增益较小,所提出的OTA对共模和电源信号不敏感.伪差分OTA的输入参考噪声特性如图4所示,OTA的噪声特性主要取决于输入级跨导,其输入级跨导是常规差分配置放大器的两倍,噪声抑制效果较好.图5显示了负载电容(CL)为5 pF,电源电压为0.5 V时,本文所提出的伪OTA大信号脉冲响应.当误差为0.1%和0.01%时,建立时间分别为40 μs和160 μs.图2 频率特性模拟结果Fig.2 Simulation results of frequency characteristics图3 共模和电源抑制响应模拟结果Fig.3 Simulation results of common mode and power supply rejection response图4 输入噪声响应特性模拟结果Fig.4 Simulation results of input noise response characteristics图6为本文所提出的OTA在单位反馈增益模式下的共模范围特性.当输入电压为0.1~0.4 V时,其具有线性范围,完全可以满足低频应用.图5 单位增益模式下大信号脉冲响应模拟结果Fig.5 Simulation resultsof large signal impulse response under unity gain mode图6 单位增益模式下输入共模范围模拟结果Fig.6 Simulation results of input common-mode range under unity gain mode2.2 性能比较表1对几种OTA的主要参数进行了对比,FOM1表示单位增益品质因数,FOM2表示转换速率品质因数.由表1可知,本文所提出的放大器在增益、噪声、单位增益频率(UGF)和电源抑制比(PSRR)方面均显示出更优的性能,品质因数(FOM)也高于其他OTA.其中,电源电压为0.5 V,FOM1和FOM2分别为109、231,均为其他OTA的两倍以上.另外,直流增益高达88 dB,而功耗仅为0.08 μW,远远低于其他OTA功耗.3 结论本文提出了一种低电压低功耗CMOS伪差分两级运算跨导放大器(OTA),该放大器基于AB类拓扑结构,其中输入馈送到输入晶体管.为了避免低增益问题,在第二级放大器中采用正反馈技术提高了OTA的增益和稳定性,同时获得较小的电流及较大的跨导.与之前文献所提出的OTA相比,本文提出的OTA显示出更好的品质因数(FOM1和FOM2).同时,文中使用5 pF负载电容和0.5 V电源电压对OTA进行模拟,模拟结果显示,本文提出的OTA在35 kHz的单位增益频率下直流增益高达88 dB,相位裕量为62°.此外,输入参考噪声特性模拟结果显示,该OTA在低频下具有更好的闪烁噪声性能,且在1 kHz下的输入参考噪声有益于在生物医学中应用.该OTA在0.5 V电源电压下功耗为0.08 μW,远小于文献中其他OTA的功耗.表1 伪OTA与其他文献中的OTA模拟仿真结果对比Tab.1 Comparison in simulation results of pseudo-OTA and OTA in other literatures方法电源电压VCMOS技术直流开环增益dBUGFMHz相位裕量(°)压摆率(+/-)(V·μs-1)输入噪声(μV·Hz-1/2)CMRRdB本文0.50.18μm(双阱)88.0 0.035620.074/-0.0870.150(@1kHz)94.5(@1Hz)文献[9]0.550nm74.04.800493.4000.059(@1MHz)106.0(@5kHz)文献[5]1.0SOI45nm55.9656.00061500.000-63.0(@10kHz)文献[11]0.80.18μm(双阱)51.00.04065 0.1200.057(@1MHz)65.0(@1Hz)方法PSRR+dBPSRR-dB稳定时间μs负载电容pF总电流μA功耗μWFOM1FOM2本文84.5(@1Hz)110.5(@1Hz)160(0.01%)5.0 0.16 0.08109.0231.0文献[9]81.0(@5kHz)-0.53(0.1%)20.0200.00100.0048.034.0文献[5]60.0-0.07(1.0%)0.3620.00620.0031.724.2文献[11]---10.01.251.0032.096.0参考文献(References):【相关文献】[1] Ragheb A N,Kim H W.Ultra-low power OTA based on bias recycling and subthreshold operation with phase margin enhancement [J].Microelectronics Journal,2017,47(3):94-101.[2] Wang H J,Wang C H,He H Z,et al.A low-power voltage reference source based on sub threshold MOSFETs [J].Microelectronics Journal,2011,41(5):654-657.[3] Shim J,Yang T,Jeong J.Design of low power CMOS ultra wide band low noise amplifier using noise canceling technique [J].Microelectronics Journal,2013,43(9):821-826.[4] Akbari M,Hashemipour O.Enhancing transconductance of ultra-low-power two-stage folded cascode OTA [J].Electronics Letters,2014,50(21):1514-1516.[5] 徐少波.一种基于信号处理的光纤液体温度传感器 [J].沈阳工业大学学报,2005,27(1):77-79. (XU Shao-bo.An optical fiber liquid temperature sensor based on signal processing [J].Journal of Shenyang University of Technology,2005,27(1):77-79.)[6] Gomez H,Espinosa G.55 dB DC gain,robust to PVT single-stage fully differential amplifier on 45 nm SOI-CMOS technology [J].Electronics Letters,2014,50(10):737-739.[7] Garimella A,Furth P M.Frequency compensation techniques for op-amps and LDOs:a tutorial overview [J].Midwest Symposium on Circuits & Systems,2011(7):1-4.[8] 薛超耀,韩志超,欧健,等.一种恒跨导轨对轨CMOS运算放大器的设计[J].电子科技,2013,26(9):121-123.(XUE Chao-yao,HAN Zhi-chao,OU Jian,et al.A design of electronic technology,constant cross rail to rail CMOS operational amplifier [J].Electronic Science and Technology,2013,26(9):121-123.)[9] Wu D,Gao C,Liu H,et al.A low power double-sampling extended counting ADCwith class-AB OTA for sensor arrays [J].IEEE Transactions on Circuits & Systems I:Regular Papers,2015,62(1):29-38.[10]吴贵能,周玮.一种两级CMOS运算放大器电源抑制比提高技术 [J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2010,22(2):209-213.(WU Gui-neng,ZHOU Wei.PSRR improvement technique for two-stage CMOS operational amplifier [J].Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications(Natural Science Edition),2010,22(2):209-213.)[11]田锦明,王松林,来新泉,等.一种新颖的OTA结构的数模转换器 [J].电子科技,2006(3):13-16.(TIAN Jin-ming,WANG Song-lin,LAI Xin-quan,et al.A novel digital to analog converter with OTA structure [J].Electronic Science and Technology,2006(3):13-16.)[12]Mirvakili A,Koomson V J.Passive frequency compensation for high gain-bandwidth and high slew-rate two-stage OTA [J].Electronics Letters,2014,50(9):657-659.[13]Valero M,Celma S,Medrano N,et al.An ultra low-power low-voltage class AB CMOS fully differential opamp [J].IEEE International Symposium on Circuits & Systems,2012,57(1):1967-1970.。

otl功率放大电路原理

otl功率放大电路原理

otl功率放大电路原理
OTL功率放大电路原理
OTL功率放大电路是一种无输出变压器的功率放大电路,它的原理是利用晶体管或场效应管的高电压放大特性,将输入信号放大到足够的电平,以驱动负载。

OTL功率放大电路具有输出电阻小、失真低、频响宽等优点,被广泛应用于音频放大器、电视机、电脑音响等领域。

OTL功率放大电路的基本原理是利用晶体管或场效应管的高电压放大特性,将输入信号放大到足够的电平,以驱动负载。

在OTL功率放大电路中,晶体管或场效应管的输出端直接连接到负载,没有输出变压器,因此输出电阻很小,可以有效地驱动负载。

同时,由于没有输出变压器,OTL功率放大电路的失真很低,频响也很宽,可以保证音频信号的高保真度。

OTL功率放大电路的设计需要考虑多个因素,如输入电路、输出电路、功率管的选择等。

输入电路需要保证输入信号的稳定性和低噪声,输出电路需要保证输出电阻的小和输出功率的大。

功率管的选择需要考虑其工作电压、工作电流、最大功率等参数,以保证其能够稳定地工作在OTL功率放大电路中。

OTL功率放大电路的应用非常广泛,特别是在音频放大器领域。

由于OTL功率放大电路具有输出电阻小、失真低、频响宽等优点,可
以保证音频信号的高保真度,因此被广泛应用于音响设备、电视机、电脑音响等领域。

同时,OTL功率放大电路还可以应用于其他领域,如电动车控制器、太阳能控制器等。

OTL功率放大电路是一种无输出变压器的功率放大电路,具有输出电阻小、失真低、频响宽等优点,被广泛应用于音频放大器、电视机、电脑音响等领域。

在设计OTL功率放大电路时,需要考虑多个因素,如输入电路、输出电路、功率管的选择等,以保证其能够稳定地工作。

新型高增益CMOS跨导运算放大器

新型高增益CMOS跨导运算放大器

新型高增益CMOS跨导运算放大器凡东东;宋树祥;蒋品群;岑明灿【摘要】为了解决在低电压、深亚微米工艺条件下获得高增益运算放大器的问题,通过引入电流倍增和分流技术,提出了一种新型高增益可调的跨导运算放大器(OTA).在1.8 V工作电源下采用0.18 μm COMS标准工艺对其进行Spectre模拟,结果表明,该OTA的直流开环增益在61 dB至91 dB可调,最大静态功耗为434μW,最小共模抑制比为114 dB.所提出的跨导运放与传统OTA相比,具有高增益和增益可调的优点,可适用于通信、电子测量,以及自动控制等系统.【期刊名称】《广西师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(032)004【总页数】5页(P6-10)【关键词】CMOS;跨导运放;电流处理;高增益【作者】凡东东;宋树祥;蒋品群;岑明灿【作者单位】广西师范大学电子工程学院,广西桂林541004;广西师范大学电子工程学院,广西桂林541004;广西师范大学电子工程学院,广西桂林541004;广西师范大学电子工程学院,广西桂林541004【正文语种】中文【中图分类】TN721跨导运算放大器在电源、模数转换器、滤波器等模拟电路中已经得到广泛的应用[1-11]。

随着电源电压的下降和工艺尺寸的进一步缩小,晶体管沟道长度不断减小,致使晶体管本征增益也不断减小,在这种条件下设计高增益运放面临较大挑战[1]。

在低功耗设计中,一般采用工作在弱反型区或采用衬底驱动晶体管,这样既可以降低输入电压,又可以获得较高的输入跨导增益,但这种电路MOS管漏极电流较小,增益带宽积也小,限制了运算放大器的动态性能[2-5]。

Y.L.Li等[6-7]在SMIC 0.13μm CMOS工艺下提出一种改进的循环结构运算跨导放大器,跨导增益获得了230%的改善、增益带宽积提升13 d B。

不过该电路输入电压摆幅受限、循环结构使用过多,导致电路复杂、增益固定等问题,限制了其作为基本OTA单元的应用。

功率放大器的OTL及自举电路

功率放大器的OTL及自举电路

功率放大器的OTL及自举电路现代电影技术功率放大器的OTL及自举电路吉林省广播电视技术中心台刘国刚电影扩音机的功率器电路多采用OTI电路或 OCL电路,而在OTL电路中经常加入与其相适应的自举电路.1,OTL电路的结构OTL电路是一种利用电容耦合而无输出变压器的甲乙类互补对称式推挽功率放大电路.它的电路特点是:采用单电源供电方式,输出端两只功放管的中点直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容器耦合,负载(扬声器)一端接电容器的输出端,另一端接地.其电路如图1所示: 图1OTL电路结构图在电路中,输出端通过一个大容量电容器C与负载电阻R连接,对交流信号可视为短路,省掉了输出变压器.同时,电容器又将两功放管的中点直流电位与负载隔断.电路采用单电源E供电, 为了消除交越失真,由D,D.(或其他方式)构成 VT和VTz的基极偏置电路.虽然VT为NPN型管,而VT.为PNP型管,但由于两管的特性一致并对称,故静态时两管的集电极电流相等(即I一 Iz).调整基极偏置电阻R和R.,可使A点电位 (VT和VT.的发射极电位)为E/2,即中点电保养维护改造位.由于扬声器的直流电阻很小,并且静态时无电流,其两端直流电位相同(地电位),所以,输出电容C两端的电压也为E/2.静态时,输入端无输入信号,VT,VT.有较小的正向偏置,导通电流较小,中点电位为E/2, 输出电容C两端的电压也为E/2.输出电流无变化,所以无输出电压.当输入信号为正半周时,VT加正向信号电压而导通,对信号电流进行放大,VT.因加反向信号电压而截止,由于输出电容C容量较大,对交流信号而言视为通路,其信号电流如图1中实线方向: +E一VT集电极一VT发射极一电容C一扬声器一地;扬声器两端得到放大的正半周信号. 当输入信号为负半周时,VT加反向信号电压而截止,VT.加正向电压信号而导通,对信号进行放大,支持其导通的电源是输出电容器上的充电电压.其信号电流如图1中虚线方向:c正端一VT.发射极一VT.集电极一地一扬声器一c负端;扬声器两端得到放大的负半周信号. 通过VT和VT.的交替推挽工作,使两只功放管输出的两个半波信号在负载上合成为一个完整的信号.输出电容C在OTL电路中的作用主要有三个: 一是为VT.管在输入信号的负半周时提供电源;二是为交流信号提供通路;三是隔断直流(防止因负载的直流电阻很小对中点电位影响). 2,OTL电路中的自举电路在OTL电路工作时,当输入信号的正半周使 VT导通时,随着正半周信号的增大,VT的基极电位上升,使A点电位上升.当A点电位接近电源一55—现代电影技术No.12/2007ADVANCEDM0N尸J开ETECHNOLOGY电压Ec时,VT的基极电流受限而不能增加很多, 造成激励不足,甚至影响信号的正常放大.OTI电路中的自举电路就是解决输入信号正半周时的激励: 不足问题.OTI电路中的自举电路如图2所示图2OTI电路中的自举电路如图所示,在功放管的基极偏置电路中串入一个电阻R.,在R.与R的串联点上接入一个自举电容C,这样就构成了由C和R.组成自举电路.由于C的容量比较大,静态时,C两端充有U电压,由于R阻值比R小,所以U接近Ec/2. 当输入信号正半周时,大信号的输入会使A点电位上升,由于C和R的时间常数较大,电容C 两端的电压基本恒定,即不随输入信号的增大而改变.也就址说,靠C上的充电电压U激励VT 工作.由于c的自举作用,输入信号的正半周B 点电位随之升高,保证了VT管有足够的激励电流使VT充分导通.自举电路的思路就是使VT基极偏置中B点的电位能随A点电位升高而升高.由于OTL电路采用单电源供电,供电电压的大小受到一定制约,而且功放电路的负载电流又很大, 为保证足够大的输出功率,输出电容的容量选取的很大,一般都在几千微法.但大电容通常具有电感效应,在高频时容易产生相移,在低频时又影响放大(对低频信号的容抗大),而且大容量的电容不能采用集成电路制作.为解决这些问题,在大功率的电影扩音机中多采用无输出电容器的OCL电路. 3,自举电路在OCL 电路中的应用电路中去掉了大电容后将两只功放管的发射极直接与输出端的负载(扬声器)相连.由于扬声器阻值较小,必然会对VT和VT和的工作状态以保养维护改造.为保证中点电位的准确, 及中点电位A产生影响OCL电路通常采用双电源供电.用两组大小相等的正,负电源加在电路的两端,以两电源串联的中点电位A点作为零电位点.负载(扬声器)直接接在中点A与地之间,即用+E和一E分别对VT (NPN型)管和VT.(PNP型)管供电.在没有信号输入时,VT和VT的电压降都是E,因此中点A的直流电位是零,负载(扬声器)两端电位相同,没有电流流过.由于双电源供电的电压足够,通常情况下OCL 电路中不需要自举电路,但有些电路为了提高功率输出,增加功率管的激励,也有加入自举电路的. 例如,与井冈山牌2000型流动放映机配套的K2000 型扩音机的功率放大电路就加入了自举电路.其功率放大电路如图3所示:输出图3K2000型扩音机的功翠放大电路功率放大级采用5只晶体管组成甲乙类OCL互补推挽电路.VT,VT.,VT三管复合成NPN 型管作为推挽的上臂功放管;VT.,VH复合成 PNP型管作为推挽的下臂功放管.由于功放级采用38V的双电源对称供电,输出端与地的静态电位都为零电位.输出端与负载(扬声器)之间直接相连,所以电路属OC[电路. (下转第62页)56现代电影技术No.12/2007ADVANGIiiDMOTION尸lCn艉ETEG/'WOLOGYAutodesk为好莱坞业界巨头EFILM提供数字调色配光服务…………………………………… Autodesk和EF1LM达成专业服务协议…………… 中影首钢环球数码数字影院建设有限公司在京成立… 电影科研所成功安装我国第一套JPEG2000数字影院编解码系统等消息5则…………………… 电影器材技术分会举办首期影院放映技术骨干培训班…………………………………………… 现代多厅影院应用新技术讲座召开………………… 日本数字电影技术代表团来访中国电影科研所…… 电影器材技术分会一届理事会二次会议召开……… 第五届数字电影论坛召开在即重量级嘉宾座谈会先行论道………………………………………… 来自《NAB2007》的信息………………………… DOREMI的DCP一2000服务器进行FIPS140—2 第3级安全认证………………………………… AccessIT数字影院的主要进展…………………… 英国电影委员会制定扶持电影的基金计划………… 英国电影与电视艺术学院选用杜比数字影院播放系统……………………………………………… 欧洲第一个商业数字影院虚拟拷贝费协议签署…… BIRTV2007报道等8篇……………………………发行放映协会城市影院协会在京召开2007年度年中工作会议…………… 电影制片厂希望3D电影的复兴能够重振电影行业... 杜比3D数字影院技术.................................... 英国组织讨论欧洲电影业数字化急待解决的问题...... 派拉蒙向装备杜比3D的数字影院提供3D影片 (559)55963652007年总目录Autodesk推出新版视觉效果与剪辑完成系统…… 焦作在全市推广农村数字电影……………………… 以科学发展观统领电影技术工作——记2007'全国电影科技工作会议暨电影专业委员会七届四次会议……………… 亚洲博览会2007(CINEASIA2007)在澳门召开等7篇十一,其它《中国电影技术百年纪事》补正……………………… 武警部队影视工作管理信息化初探………………… 强化实践教学培养高技能的影视技术兵………… 从书看人从人看书——戈永良与上影特技人……………………… "移动式多功能野战宣传文化箱"的研制和应用…… 对武警部队文化装备管理机制的思考……………… 军队影视发行放映管理系统及数据库设计………… 加强电影放映企业在电影消费市场中的竞争力……此时无色胜有色——影视画面中消色的运用…………………… 坚持以人为本,积极稳妥地做好企业改制中的职工思想政治工作,促进企业健康快速发展……… 部队电影发行放映也要强化"市场"意识…………… SolidEdge用于电影机械网络教学的尝试………… 2007影视学会优秀论文奖揭晓…………………… 注重细节精益求精一一哈影厂采取1O项措施打造精品放映机… 科普影院资源共享的思考与实践…………………… 1O4311381231251期页16O2213563624414585954056362O7287398619541O21(上接第56页)为了便于选取参数较一致的大功率管,VT.和 VT采用同型号NPN管,VT.和VT..采用同型号的PNP管.这样上,下两臂电路性能一致,形成两臂同相工作,为此,上臂必须采用一只NPN管(VT) 与其组合进行倒相,使上,下两臂反相工作.由于功放输出是射极跟随电路,R…R?为负反馈电阻,所以上,下两臂各管的J3值应适当选择以获得对称工作. 为保证偏置电压的精确和稳定,在电路中,一方面在两个复合管射极接人适当的电阻(R.,R)作为负反馈,稳定直流工作点;另一方面还采用VT.,w.,R.组成具有放大调节功能的偏置电路,通过调整w.,改变R3与 w.的比值,使功放级获得适当的静态偏置,并使功放工作在甲乙类状态,以减小功放电路输出级的交越失真.由于VT.集电极与发射极之问的交流阻抗非常小,VT.和VT.两基极成为交流同电位.即加到功率复合管的正,负半周信号幅度一致.R,,C组成了自举电路.利用大电容C两端电压不能突变,并借助于R的隔离作用,使功放管的基极电位升高,保证功放管在大信号输入时, 能有足够的基极电流,使信号得到有效的放大. 一62一0卯弘?鸺们0鼹?00?66778888888999。

AD8307型对数放大器及其应用(精)

AD8307型对数放大器及其应用(精)

AD8307型对数放大器及其应用摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。

仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。

关键词:Butte摘要:AD8307是一款基于连续压缩技术的完全单片500 MHz解调对数放大器,该对数放大器提供92 dB的动态范围,即使在高达100 MHz的频率下仍能提供误差为±l dB的88 dB动态范围。

AD8307输出电压斜率为25 mV/dB(截止点为-84 dBm)。

介绍AD8307的基本结构、功能特性及其在超声波回波接收电路中的应用以及相应抗干扰措施。

关键词:对数放大器;AD8307;解调;25 mV/dB;超声波回波信号处理领域中,一些信号具有宽泛的动态范围,比如雷达、声纳等系统中,需处理的信号动态范围达到120 dB以上:超声波回波接收器前端电压也可从“μV”级到“V”级。

而宽泛的动态范同往往给应用设计带来诸多问题。

实际应用设计都会对所处理信号进行非线性压缩,而大多采用对数放大器实现非线性压缩。

该放大器可使输出信号和输入信号的包络成对数比例,并对信号动态范围的压缩无需像AGC系统耶样提取输入信号的电平来控制增益,其增益与信号大小成反比,可广泛应用于通信、雷达、超声、电子对抗等领域。

这里给出AD8307型对数放大器及其应用。

1 对数放大器AD8307简介对数放大器的主要功能是计算某个输入信号包络的对数。

AD8307是8引脚SOIC_N封装的,基于连续压缩技术的完全单片500 MHz解调对数放大器。

该对数放大器能够提供92 dB的动态范围,即使在高达100 MHz的频率下仍能提供88 dB动态范围,其误差为±1 dB,而且电路中无需实质意义的外部元件。

单周期控制PFC电路研究及芯片应用介绍

单周期控制PFC电路研究及芯片应用介绍

然而,传统功率因数矫正电路技术复杂、设计 步骤繁琐、所需元件多、体积大而且成本高,例如 使用经典的 UC3854 芯片开发的 PFC 电路。因此设 计时其往往要在性能和成本之间进行折衷。近年来 单级 PFC 的研究集中于如何简化传统的 PFC 控制电 路结构,避免对输入电压采样和使用复杂的模拟乘 法器。文献[1]中提出的单周期控制(One-Cycle Control,OCC)的 PFC 电路很好的解决了这个问题。 目前已有两种基于单周期控制的 PFC 芯片,它们不
+
Vref
Vm
图 1 基于 Boost 拓扑的“后沿调制”型单周期控制 PFC
电路
图 1 中输出电压Vo 通过电阻 Ra 和 Rb 分压后接
入误差放大器 OP1 反向输入端,通过 PI 调节得到控
制电压Vm 。Vm 一路与电感电流检测信号 ig (t)Rs 运
算得到V1(t) ,另一路经过带有复位开关的积分器
图 3 与图 4 分别给出了基于 Boost 拓扑的“前 沿调制”模式单周期控制 PFC 电路和关键波形,其 工作模式与“后沿调制”模式本质相同,故不再累 述其工作过程。下面对两种工作模式的特点和区别 做出说明。
Vo
Q
∫ V 2(t) = 1 T
dT 0
Vm

Q
V1(t) = ige (t)Rs
ige (t)Rs
2.1 “前沿调制”型单周期芯片—ICE1PCS01
ICE1PCS01是一种平均电流模式控制的PFC芯 片。它采用8脚封装,比传统的基于乘法器的平均 电流模式芯片要简单很多,而且无需输入电压的采 样。以下为ICE1PCS01的一些主要特性[4]: z 85V~265V宽线电压输入范围 z 平均电流模式控制,降低电感电流纹波及EMI z 通过调节外置频率设定电阻,工作频率可以在

低频功率放大器(OTL电路和OCL电路)的电路图和功率计算


Pom
(
1 2
VCC
)2
2RL
VC2C 8RL
在理想条件下,可以推得OCL电路的最大效率也为78.5﹪。
谢谢聆听
1.1 电路构成
OTL 电路原理图
单电源互补对称功率放
大电路,又称无输出变压器 功率放大电路,简称OTL电
路。电路为OTL电原理图。 与OCL电路不同的是,电路
有双电源改为单电源供电, 输出端经大电容CL与负载RL
耦合。
04
1.2 工作原理
1. 静态分析
ui=0时,IB=0,由于两管特性对称, A点的静态电
交越失真(重点现象)
在OCL基本电路中,当输入电压小于三极 管的开启电压时,VT1、VT2均截止,从而出
现如图所示的交越失真现象。一旦音频功率放
大器出现交越失真,会使声音质量明显下降。 为了避免交越失真,在实际使用的OCL电路 中,必须设置合适的静态工作点。
di
er zhang jie
第二章 节
低频功率放大器 (OCT电路和 OTL电路)
di
yi zhang jie
第一章 节
1.1 电路构成
OCL基本电路结构如图所示。图中VT1、VT2是一对特性对称的NPN管和 PNP管,电路工作在乙类状态。
04
1.2 工作原理
1. 静态分析
ui 0 时,由于电路结构对称,无偏置电压, IB 0,a点的静态电位Ua 0 流过 RL 的静态电流为零。因此,该电路的输出不接输出电容。

UA
1 2
VCC,
则CL上充有左正右负的静态电压 U CL
1
1 2
VCC
由于CL容量很大,相当于一个电压为 2 VCC 的直流电

跨导放大器的分析与设计1

两输入端之间的电压 为0
流进或者流出输入端 的电流为0
运算放大器与跨导放大器(1)
运算放大器与跨导放大器(2)
运算放大器(Opamp) 跨导放大器(OTA)
通用放大器 电压控制电压源(VCVS) 低输出阻抗
能驱动电阻性负载或电容性 负载
OTA+Buffer
缓冲器增加了电路的复杂度 和功耗
差分对Cgd的Miller效应消除办法:
使用Cascode结构(可提高增益) 使用中和(Neutralization)电容
提要
跨导放大器的基本概念 单级跨导放大器 两级OTA的基本特性 两级OTA的频率补偿:Miller补偿 反馈型OTA中的噪声 两级OTA的设计 阶跃响应:线性建立过程 阶跃响应:放大器中的压摆问题
单级OTA:最大输出摆幅
调节输入/输出共模电 平,使得可获得的输 出电压摆幅达到最大
使用长沟道平方律方 程很容易确定优化的 输入/输出共模电平
受到短沟道效应的影 响
差分 摆幅
单端 摆幅
SW
2 min[Vout(max) Voc ,Voc Vout(min) ]
实际电路中输入/输出 共模电平是由跨导放 大器的接口电路(前 后级电路)决定的
跨导放大器的分析与设计(1)
提要
跨导放大器的基本概念 单级跨导放大器 两级OTA的基本特性 两级OTA的频率补偿:Miller补偿 反馈型OTA中的噪声 两级OTA的设计 阶跃响应:线性建立过程 阶跃响应:放大器中的压摆问题
理想运算放大器
差分输入端 差模电压增益为无穷
大 输入阻抗为无穷大 输出阻抗为0
单级OTA:输出摆幅
Vout(max) VDD Vminp


Vout(min) (Vic Vt Vov ) Vminn

集成电压模与电流模的分析与应用

集成电压模与电流模的分析与应用[摘要]电流模电路相对于电压模电路有着应用上的优势。

本文从阻抗的观点出发阐明集成放大器命名的依据,通过具体电路分析二者原理上的区别和应用形式上的联系,对探明两种电路的本质,帮助学生正确应用电路和独立设计电路均有一定的作用。

[关键词]电流模电压模电路原理应用电路[中图分类号] g434 [文献标识码] a随着被处理信号的频率越来越高,电压型运算放大器的固有缺点开始阻碍它在高频、高速环境中的应用。

人们已经认识到电流模电路可以解决电压模电路所遇到的一些难题,在速度、带宽、动态范围等方面获得更加优良的性能。

在信号处理领域,电流模式的电路设计方法正在取代电压模式的传统设计方法,电流模式电路的发展和应用将把现代模拟集成电路推进到一个新阶段。

电流模电路在现代电子电路中应用十分广泛[1],是传输、放大和处理电流信号的电路,它是以电流作为变量来分析和定标的。

与传统的电压模电路相比,电流模电路具有以下突出特点:①频带宽,速度高,可以突破电压模电路中增益带宽积为常数的限制,从而容易实现宽频带与高增益的特性;②由于电流模采用匹配技术,在电路结构上精确对称,因此可抵消ic自身的非线性,不需采用负反馈就能对信号实现线性处理;③由于采用跨导线性环路,使电路的复杂程度变得简单;④在低电压供电时,电流模电路的电流输出可以获得很宽的动态范围。

对电流模电路与电压模电路的正确认识是电路设计与应用的前提。

本文就集成电压模与电流模的区别与应用进行初探,帮助学生对两种模式电路加深理解。

一、集成运算放大器分类依据常见的集成运算放大器可分为分为电压放大器、电流放大器、跨阻放大器、跨导放大器四种类型,分类标准是根据自身输入、输出阻抗[2]的相对大小来区别和命名的。

图1为集成运算放大器(oa)的端口简图。

其中,ri为oa的输入阻抗、ro为oa的输出阻抗;rs为信号源的内阻或前级放大电路的输出阻抗;rl为负载阻抗或者后级放大电路的输出阻抗。

一种基于平衡输出OTA多功能滤波器


1 O A基 本 电路 T
运算跨导放大器( T ) O A 是一种电压/ 电流放大器. 理想 O A器件的符号如 图 1 T 所示 , 它有两个输入端 ,

个输出端, 符号上的“+ 号代表同相输入端 , ” ” “一 号代表反 向输入端.
平衡输出 O A的符号如图 2所示 , T 其中( ) 一 为反向输出电流. 理想 O A的传输特性用下列方程式描述 : T
光电技 术研 究所, 北京 108 ;.湖南师范大学 工 学院 , 0033 湖南 长沙 408 ) 10 1
摘要 : 出了一种新 的基于平衡输 出的运算跨导放大器 ( p r i a Tasod cac m l e , T 的多功能 提 O e t nl rnen ut eA pi rO A) ao n i f
出的 O A多功 能滤 波器 尚未多见 T .
采用平衡输出的 O A及电阻 、 T 电容设计 了一种能实现多种滤波功能 的电路结构 , 这种电路具有更好 的
高频特性 , 而且所用的元件少 , 结构简单 , 易于级联. 理论分析 和 PPC S IE仿真结果相 吻合 , 表明本文所提出
电路方案是正确的. 在通信 、 电子测量与仪器仪表的信号处理 中获得广泛的应用.
/=C V 一 o ( +一 ) () 1
外电 耄 制 部压电 . 或流 黯 控
2 电路 描 述
受 ,G 。 卜 二 I
图1 T 的电 符 2 A 路 号 图 O
平 衡输 出的 O A 的 电路 符号 T
Fi . y b l fdu lOTA g2 S m o a o
考虑图 3所 示 电路 结 构, 用 平 衡பைடு நூலகம்输 出 Fg y bl f T 利 i1 m o 0 0 A ・s O A的传输特性及结点分析法 , T 得如下电流传输函数 :
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跨阻放大器即为跨导运算放大器(Operational TransimpedanceAmplifier ),简称为OTA 。

跨导放大器的输入信号是电压,输出信号是电流,增益为跨导。

跨导放大器是将电压输入信号放大,提供电流输出信号,是将一种线性电压控制的电流源。

跨导放大器的增益是输出电流与输入电压的比值,量纲为电导,单位为西门子(S )。

由于决定增益的输出电流和输入电压不是在同一个节点测量的,而是分别在输出端和输入端测量的,因此称其增益为跨导,而称这种放大器为跨导型放大器。

理想跨导放大器的条件是输入和输出都为无穷大。

现在已经有跨导放大器的产品,例如CA3080和LM13600等等。

由于跨导放大器内部只有电压——电流变换级和电流传输级,没有电压增益级,因此没有大摆幅电压信号和米勒电容倍增效应,高频性能好。

大信号下的转换速率也高,同时电路结构简单,电源电压和功耗都比较低。

这些性能特点表明,在跨导放大器的电路中,电流模式部分起关键作用。

跨导运算放大器分为双极型和MOS 型两种,相对于双极型跨导运算放大器而言,CMOS 跨导运算放大器的增益值较低,增益可调范围小,但是它的输入阻抗高,功耗低,容易与其他电路结合实现全CMOS 集成系统。

跨导运算放大器的应用具有很大的灵活性,即可以通过改变偏置电流达到控制跨导的目的,控制方法简单可靠,易于实现编程控制。

其主要用途可以分为两方面。

一方面应用于各种线性和非线性模拟电路系统中进行信号运算和处理,如连续时间模拟滤波器设计;另一方面在电压信号变量和电流模拟信号处理系统之间作为接口电路,将待处理的电压信号变为电流信号,然后送入电流模式电路系统进行处理。

4.1 OTA 的基本概念OTA 是跨导运算放大器的简称,他是一种双极型集成工艺制作的通用标准部件,OTA 的符号如图4.1所示,他是有两个输入端,一个输出端,一个控制端。

符号上的“+”号表示同相输入端,“-”表示反相输入端,0I 是输出电流,B I 是偏置电流,即外部控制电流。

图4.2为平衡输出OTA 的符号。

OTA 的传输特性用下列方程式描述:()id GV V V G I =-=-+0 (4.1)式(4.1)中,0I 是输出电流(A );id V 是差模输入电压(V );G 是开环增益(S ),称为跨导增益。

在小信号下,跨导增益G 是偏置电流B I 的线性函数,其关系式为:B hI G = (4.2)rV kT q h 212== (4.3)h 称为跨导增益因子,r V 是热电压,在室温条件下(T=300K )下,mV V r 26=,可以计算出)/1(2.19V h =,因此有:B I G 2.19= (4.4)式中B I 的量纲用安倍(A )表示,G 的量纲为西门子(S )。

根据式(4.1)的传输特性方程式,可画出OTA 的小信号理想模型如图4.3、图4.4所示。

对于这个理想模型,两个电压输入之间开路,差分输入电阻为无穷大;输出端是一个受差模输入电压控制的电流源,输出电阻为无穷大。

同时,理想跨导放大器的共模输入电阻、共模抑制比、频带宽带等参数均为无穷大,输入失调电压,输入失调电流等参数均为零。

4.2 CMOS 跨导运算放大器CMOS 跨导放大器的电路结构与双极型OTA 相似,一般也由跨导输入级和电流镜组成,而且用源极耦合差动放大器作为跨导输入级的基本电路,具有很高的共模抑制比和很小的漂移。

图4.5所示电路为基本的CMOS 跨导运算放大器电路,该电路由10个MOS 晶体管组成。

其中T1、T2组成基本源耦差分对作为OTA 的输入级,完成电压-电流变换;T3、T4组成传输比为1的基本电流镜,将外加偏置电流B I 输送到差动输入级作为尾电流SS I ,并控制其增益值:T5与T6、T7与T8、T9与T10分别组成三个基本电流镜,对输入级的差动输出电流移位和导和,以便提供推挽式单端输出电流。

图4.5 基本CMOS 跨导运算放大器电路三个电流镜的电流传输比假设为1m ,2m ,3m ,且满足m m m m ==312,则当电流镜中的晶体管工作在饱和状态时,电流传输比可视为常数,此时图 4.5所示电路的输出电流为:()()()-+-+-=-'=-=I I m I I m D D V V g V V mg I I m I 120 (4.5)(4.5)式中,'m g 是差动式跨导输入级的增益,m g 是跨导运算放大器的增益。

此时跨导运算放大器的传输特性将由跨导输入级的传输特性来决定。

对源耦差分输入级的分析可得:204212ID SS ID SSSS V I KV I K I I -= (4.6) 令:SS b I K V 2=且b ID V V X =和20SS I I Y =,其中b V 是T1、T2静态栅-源电压与开启电压之差,则可得到基本型CMOS 跨导运算放大器的归一化传输特性表达式为:24112X X Y -= (4.7) 显然,当2≤X 时,对应于K I V SS ID ≤max ,式(4.7)成立;当2>X 时,T1、T2中已有一管处于截止状态,不能进行正常放大。

(4.7)式为非线性函数,X 值越大,对应ID V 值越大,式中根号内由平方项引起的非线性失真越严重。

表4.1 式(4.7)函数的非线性误差值表4.1给出了当X 取值不同时,式(4.7)非线性函数与理想线性函数X Y 2=之间的相对误差值。

分析结果表明,为使实际传输特性与理想直线(X Y 2=)之间的相对误差小于1.0%,ID V 必须小于0.28b V ,对于一般的K 和SS I 取值,ID V 的允许范围约为数十毫伏至数百毫伏。

在保持一定线性度要求的条件下,为了增大差模电压信号输入的允许范围,必须设法增大b V 值,其方法是增大SS I 、减小K 或两种放大兼用。

通过以上分析,可以得到基本源耦差分对CMOS 跨导放大器主要性能特点有:源耦差分对固有的对称性使它具有较小的失调和漂移;能够提供良好的高频特性和低噪声特性;但是动态范围是受到限制的。

为了使传输特性非线性误差小于1.0%,ID V 要限制在一下范围:SSID SS I K V I K 28.028.0≤≤- (4.8) 增大SS I 或减小K 可以改善线性,但会引起功耗增加,效率降低,并损失共模抑制能力。

由于上面介绍的是基本的CMOS 跨导运算放大器,因此我们可以根据实际应用进行改进。

几种比较常用的改进CMOS 跨导运算放大器分别为:带源极反馈电阻的跨导运算放大器、带辅助源耦对的跨导运算放大器、交叉耦合差动式跨导运算放大器、带补偿电流源的跨导运算放大器和CMOS 对管交叉耦合跨导运算放大器。

4.2 跨导运算放大器的基本应用电路4.2.1 放大器放大器在模拟电路中占特别重要的地位,因为,一方面,在实际生活中有许多微弱信号需要放大,如卫星发来的图像信号;另一方面,放大器又是滤波器,振荡器等各种模拟电路的关键组成部分。

广义来讲,放大器可分为电压放大器、电流放大器、跨导放大器和跨阻放大器四种,它们分别与电压控制电压源(VCVS )、电流控制电压源(CCCS )、电压控制电流源(VCCS )和电流控制电压源(CCVS )相对,故用OTA 同样可以构成四种放大器。

图4.5、图4.6给出了增益可控电压反相放大器和增益可控电压同相放大器两种放大器电路。

对于图4.5所示的反相放大器,输出电压和电压增益分别:L i R GV V -=0 (4.5)L iV GR V V A -==0 (4.6) 对于图4.6所示的同相放大器,输出电压和电压增益分别为:L i R GV V =0 (4.7)L iV GR V V A ==0 (4.8) 上列式子表明,电压增益与G 值成正比。

对双极型OTA,G 与偏置电流B I 成正比,因此,电压增益可经外偏置电流作线性调节。

由于式(4.6)和式(4.8)仅“+”、“-”号不同,电压增益的绝对值相等。

若将两个输入信号电压分别作用于OTA 的同相及反相输入端,则可方便实现差动式放大器。

理想条件下,基本放大器的输出电阻为L R ,带宽BW 为无穷大。

4.2.2 加法器加法器又叫求和电路,将多个OTA 的输出端并联,使它们的输出电流相加并在一个负载电阻上形成输出电压,便可构成对多个电压输入信号做加法运算的电路。

在图4.7所示电路中,用无源电阻R 做负载,输出电压为:()R V G V G V G V n n +++= 22110 (4.9)若满足R G G G n /121=== ,则输出电压为:n V V V V ++= 210 (4.10)在图4.8所示电路中,用OTA 接地模拟电阻r G /1作负载,输出电压为:()r n n G V G V G V G V /122110+++= (4.11)若满足r n G G G G === 21,则输出电压为:n V V V V ++= 210 (4.12)4.2.3 积分器积分电路在波形发生器、波形变换、延时、滤波器的综合等方面应用很广。

4.2.3.1 电压积分器在OTA 的输出端并联一个电容作负载,输出电压是输入电压的积分值,构成理想积分器。

选用不同的输入方式,可使积分器的输出与输入之间成同相、反相和差动关系。

其电路分别如图4.9(a )、4.9(b )、4.9(c )所示。

图 4.9 电压积分器对于图 4.9(a )、4.9(b )、4.9(c )三个电路,他们的电压传输函数分别为:SCG V V i =0 (4.13) SCG V V i =0 (4.14) SCG V V V =-210 (4.15) 4.2.3.2 电流积分器将输出端的负载电容改接到OTA 的输入端,则可构成电流模式积分器,如图4.10(a )、4.10(b )、4.10(c )所示,他们输入信号和输出信号都是电流。

图 4.10 电流积分器对于4.10(a )、4.10(b )、4.10(c )三个电路,他们的电流传输函数分别为:SCG I I i -=0 (4.16) SCG I I i -=0 (4.17)SCG I I I -=-210 (4.18) OTA 积分器的外接元件只需电容,电路简单,容易集成,积分时间常数可调,高频性能好,这些都是它的突出优点,在有源滤波器、正弦振荡器等电路中获得了广泛的应用。

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