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[導(dǎo)讀] 1 引言在D類音頻放大器的運(yùn)放電路設(shè)計(jì)中,信號(hào)的低諧波失真(Total Harmonic distortion)和噪聲對(duì)運(yùn)放的設(shè)計(jì)形成挑戰(zhàn)。對(duì)于20~20KHz范圍的音頻信號(hào)而言,運(yùn)放的失真主要是

1 引言

在D類音頻放大器的運(yùn)放電路設(shè)計(jì)中,信號(hào)的低諧波失真(Total Harmonic distortion)和噪聲對(duì)運(yùn)放的設(shè)計(jì)形成挑戰(zhàn)。對(duì)于20~20KHz范圍的音頻信號(hào)而言,運(yùn)放的失真主要是由電壓失調(diào)和低頻1/f噪聲引起的。而CMOS工藝相對(duì)較高的1/f噪聲和電壓失調(diào),使得這一問題尤為嚴(yán)重。當(dāng)要求電路的失調(diào)電壓低于1mV且輸入等效噪聲低于100nV/Hz時(shí)。普通的CMOS運(yùn)放很難滿足需求。而常見的靜態(tài)失調(diào)消零技術(shù),如trimming修調(diào),雖然能很好地消除電壓失調(diào)的影響,但是卻不能降低1/f噪聲。解決這個(gè)問題的最好方法就是采用動(dòng)態(tài)消零技術(shù)(dynamic offset—cancellation techniques),如自動(dòng)穩(wěn)零和斬波技術(shù)。自動(dòng)穩(wěn)零技術(shù)(Auto zero tiechnique)是通過對(duì)低頻噪聲和失調(diào)進(jìn)行采樣,然后在運(yùn)算放大器的輸入或輸出端將它們從信號(hào)的瞬間值中減去,實(shí)現(xiàn)對(duì)失調(diào)和噪聲的降低。由于自動(dòng)穩(wěn)零技術(shù)使用的是電容采樣的原理,因此在電路工作中極易將寬帶熱噪聲折疊到基帶頻率內(nèi),并且運(yùn)放的帶寬越寬,采樣電容上的噪聲也越多,通常高達(dá)70nV/Hz。斬波技術(shù)(Chopper Technique)是采用調(diào)制和解調(diào)原理,將低頻噪聲和失調(diào)搬移到高頻部分,使用低通濾波濾除,由于沒有熱噪聲的混疊,因此運(yùn)放的噪聲電壓比自動(dòng)穩(wěn)零技術(shù)的更低。但是斬波開關(guān)電荷注入和電荷饋通效應(yīng)的影響,仍然可以產(chǎn)生100uV左右的殘余電壓失調(diào)(residual offset)。而且斬波開關(guān)的使用,器件的熱噪聲電平將會(huì)有所增加。

為此,本文在0.35微米N阱工藝的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了單電源供電的全差分?jǐn)夭ㄟ\(yùn)放電路,同時(shí),為了減小殘余電壓的失調(diào), 采用了T/H(跟蹤-保持)解調(diào)技術(shù),該電路在斬波頻率150KHz工作時(shí),輸入等效噪聲達(dá)到31.12nV/Hz。

2 斬波運(yùn)放的工作原理

斬波運(yùn)放的原理如圖1所示,其中Vin是輸入音頻信號(hào),被頻率為fch,幅度為1的斬波開關(guān)調(diào)制,根據(jù)奈奎斯特采樣原理,為了避免信輸入信號(hào)的混疊,fch必須遠(yuǎn)大于2倍的信號(hào)帶寬。

圖1 斬波運(yùn)放的原理

經(jīng)過調(diào)制后,信號(hào)的被搬移到斬波方波的奇次諧波頻率上。此信號(hào)被增益為Av的運(yùn)算放大器放大,同時(shí)運(yùn)放的輸入噪聲和輸入失調(diào)電壓也被運(yùn)放放大,運(yùn)放的輸出經(jīng)過幅度為1,頻率為fch的斬波開關(guān)調(diào)制后,輸出信號(hào)為:

從式(1)可以看出,經(jīng)過第2次斬波后,輸入音頻信號(hào)被解調(diào)到低頻段,而運(yùn)放的電壓失調(diào)和低頻噪聲只經(jīng)過一次調(diào)制后被搬移到斬波方波的高頻奇次諧波上,通過低通濾波后,輸出信號(hào)中的高頻分量被濾除,低頻分量還原為音頻信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)音頻信號(hào)的精確放大。

對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行傅立葉分析,得到運(yùn)放的最終輸入噪聲譜密度(PSD)為:

其中系數(shù)K與工藝的噪聲參數(shù)有關(guān)。

3 運(yùn)放電路的設(shè)計(jì)

本文設(shè)計(jì)的斬渡放大器為CMOS全差分電路結(jié)構(gòu)。由斬波開關(guān)、主運(yùn)放電路、輸出級(jí)和共模反饋電路四部分組成。電路的工作電壓范圍2.5V~5.5V。斬波運(yùn)算放大器的電路結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 斬波運(yùn)放的電路結(jié)構(gòu)

輸入斬波開關(guān)完成對(duì)音頻信號(hào)的調(diào)制作用,斬波開關(guān)在時(shí)鐘上沿和下沿都會(huì)引入殘余電壓失調(diào),圖3為零輸入時(shí)殘余失調(diào)電壓的波形。

圖3(a)殘余失調(diào)電壓(b)斬波信號(hào)

圖4T/H解調(diào)及控制時(shí)序

通過對(duì)CMOS開關(guān)特性分析可以得出等效輸入殘余失調(diào)電壓為Vos,rmts=2Vspiketfch,其中t是MOS開關(guān)的時(shí)間常數(shù),從此式可以看出消除殘余電壓失調(diào)有三種方法:

1.降低斬波頻率:

2.減小輸入電阻;

3.減小斬波開關(guān)的電荷注入效應(yīng)。

由于MOS管1/f噪聲的拐角頻率一般都在幾十KHz以上,減小斬波頻率不能很好地對(duì)1/f噪聲進(jìn)行調(diào)制,而輸入電阻只與信號(hào)源內(nèi)阻有關(guān),在設(shè)計(jì)中很難將輸入電阻降低,因此只能考慮減小開關(guān)的電荷注入效應(yīng)。為此輸入斬波開關(guān)采用互補(bǔ)時(shí)鐘結(jié)構(gòu),在尺寸上使用最小線寬,一方面能夠減小傳輸?shù)膶?dǎo)通電阻,提供較大的電壓擺幅;另一方面減小了電荷注入和饋通的影響,降低了殘余電壓失調(diào)??紤]到PMOS管比NMOS管的1/f噪聲特性好,所以輸入管MP1和MP2采用大面積的PMOS管,既能減小因器件的失配引起的電壓失調(diào),又可以降低晶體管1/f噪聲的拐角頻率,改善運(yùn)放的噪聲特性。

為了更小地降低殘余電壓失調(diào),fold—cascode運(yùn)放的輸出采用T/H解調(diào)技術(shù),電路結(jié)構(gòu)和時(shí)序如圖4。該電路的工作原理:在跟蹤信號(hào)時(shí)K1~K4閉合,K5~K8斷開,輸出信號(hào)保持在電容C1和C2上,當(dāng)電路輸出時(shí),K1~K4斷開,K5~K8閉合,C1和C2的電壓值加載到負(fù)載電容C3上求和。由于C2上的電壓疊加到負(fù)載電容時(shí)經(jīng)過了反向,因此放大器的殘余電壓失調(diào)能夠有效地抵消。由于解調(diào)器采用高阻結(jié)點(diǎn)斬波。因此可以使用較小面積的NMOS管開關(guān),減小對(duì)輸出極點(diǎn)的影響。

發(fā)布者:小宇

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在電子學(xué)里,運(yùn)算放大器(有時(shí)也叫信號(hào)放大器和電壓放大電路),是一個(gè)由輸入、輸出電阻和電抗器構(gòu)成的多級(jí)放大器。

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虛短 :運(yùn)放理想放大倍數(shù)10萬倍,一般輸出都是3V或5V較多,運(yùn)放放大的是輸入信號(hào)的壓差,放大10萬倍的話,只能說明輸入信號(hào)的壓差非常非常接近,近似相等。

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電壓跟隨器(Voltage Follower)是一種特殊類型的運(yùn)放電路,輸入和輸出之間沒有電壓放大。

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電子電路中的運(yùn)算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。

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