目录/提纲:……
一、低电源电压CMC6带隙基准电压源
二、低功耗的带隙基准电压源
三、低温度系数带隙基准电压源
四、高电源抑制比(PSRR)带隙基准电压源
一、晶体管的匹配
二、电阻电容的匹配
三、防止噪声影响
四、防止闩锁效应
五、防止天线效应
一、引言
二、发射极-基极电压的温度依赖性
三、引进的曲率补偿CMOS帯隙基准电压
四、实验结果
五、比较
六、结论
……
毕业论文:带隙基准电压源高精度多路参考电压源设计方法
摘要
本文阐述了一种以带隙基准电压源为核心电路的高精度多路参考电压源的设计方法,首先介绍了它的基本工作原理和电路构成,然后对电路的各项参数进行了设计,最后使用基于TSMC0.35 CMOS工艺的candence仿真工具对电路进行了完整模拟仿真并分析了结果,同时绘制成版图。
Candence 仿真结果表明,该高精度多路参考电压源的稳定工作电压范围为4.88V~5.5V并可以自启动,输出端的五个电压参考节点分别为0.6V、1.2V、1.8V、2.4V、3.3V,零温度系数在40°C处实现,-40°C~120°C范围内温度系数为17.3ppm/C,适用于温度稳定性和系统集成度较高的模拟集成电路中。
关键字:高精度 稳定 多路参考
Abstract
This paper describes a bandgap reference voltage source circuit, reference voltage source for high-precision multi-channel design method, first introduced its basic working principle and circuit composition, and then the parameters of the circuit designFinally, using the circuit simulation tool based on TSMC0.35CMOS technology candence a complete simulation and analysis of the results at the same time drawn into the territory.
Candence simulation results show that multiple in the high-precision reference voltage source and stable operating voltage range of4.88V to 5.5V and can be self-starting, five output voltage reference node for 0.6V, 1.2V, 1.8V, 2
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略1728字,正式会员可完整阅读)……
参数设计...........................23
4.2.3.2低压线性稳压器中运放的参数设计..............................24
4.3.3.3低压线性稳压器中运放的仿真......................................26
4.4高精度多路参考电压源的仿真................................................30
5. 高精度多路参考电压源版图的设计与验证.................................. 36
5.1版图设计和版图验证的重要性.................................................36
5.2高精度多路参考电压源版图设计.............................................37
5.3高精度多路参考电压源的版图验证.................................................42
总结..........................................................................................................43
致谢..........................................................................................................44
参考文献..................................................................................................45
英文文献......................................................................................46
中文文献......................................................................................51
引言
随着 IC 设计不断向深亚微米工艺发展,可制造的最小线宽也在不断减小,目前已经可以达到45nm。但与此同时,小尺寸也给电路设计不断带来压力。系统芯片(SOC) 设计将越来越庞大规模的数模混合电路集成到单片ASIC 上,系统集成度不断提高的同时对电路精度的要求越来越高。这种趋势下许多模拟或者数字电路的设计中,都需要一个温度变化不敏感,稳定性好,参考节点较多的基准电压源。为此许多解决方案应运而生。在集成电路中,有三种常用的基准源:掩埋齐纳(Zener)基准源、*FET基准源和带隙(Bandgap)基准源。尽管 掩 埋 齐纳基准源和*FET基准源的输出温度稳定性非常好,但是它们的制造流程都不能兼容标准CMOS工艺。而且掩埋齐纳基准源的输出一般大于5V。相比之下,带隙基准源同时具有以下优点:与标准CMOS工艺完全兼容;可以工作于低电源电压下;温度漂移、噪声和PSRR等性能能够满足大部分系统的要求。正是具备以上优点,以带隙基准电路为核心电路的各种基准电路备受电子设计者的亲睐亲睐。本文通过一个简单的经典带隙基准结构和一个简单的LDO结构的有机组合,设计出了一个简单实用的高精度多路参考电压源。
1绪论
基准源是模拟与数字系统中的核心模块之一,它被广泛应用于动态存储(DRAM)、闪存(flash memory)以及其他模拟器件中。例如,一个差分对的偏置电流就必须根据基准产生,因为他会影响电路的电压增益和噪声,在像A/D和D/A这样的系统中,也需要基准来确定输入或者输出的范围。可以说在大量的设计中高性能的电压基准源设计是关键技术之一. 。一个好的基准源需要有稳定的工艺、电压和温度系数,并且不需要随着制造工艺的改变而改变,经过许多前人的研究与探索,利用“带隙”方法来实现与温度无关的电压源已经非常成熟,并且可以得到较好的结果。“带隙”即半导体元素的能隙,通常用硅来实现。
1.1国内外研究现状
进入21世纪来,国内外电子行业的研究人员对CMOS工艺实现的电压基准源作了大量的研究,并且发表了大量的学术
论文,其中的技术发展主要表现在如下几个方面。
一、低电源电压CMC6带隙基准电压源
随着手提设备对低电源需求的不断增加,设计低压工作的电压基准源成为当前基准源研究的热点。由于传统带隙电压基准源的带隙电压为1.2V左右,所以,对于电源电压低于1.2V的基准设计必须采用特殊的电路结构,许多文献都提出了输出基准电压低于1.2V的电路结构。常见的有三种种结构:一种叫做输出端接分流电阻的带隙基准电压源,即leung结构,具体做法在输出端接一个分流电阻,这样既可以保证输出基准的温度稳定性,又可以降低输出基准的大小,从而降低电源电压;另一种是由Hiornir Babna等人提出一种新的电路结构,叫做电流模结构带隙基准源,俗称babna结构,具体做法是在运算放大器的两输人端加人阻值相等的分流电阻,输出基准电压由两个电流的和电流经过电阻获得;第三种结构由Yu em ing jiang和EdwardK..F Lee提出用跨阻放大器代替运算放大器的带隙基准源。
二、低功耗的带隙基准电压源
低功耗设计许多依靠电池工作的小型电子产品具有很重要的意义,目前比较常见的低功耗带隙基准电压源主要有两种,一种是利用工作在亚阈区来实现的基准电压源;另一种叫做开关电容型带隙基准电压源。这两种结构的电路功耗都可以达160uw左右的水平。
三、低温度系数带隙基准电压源
在许多对电压精度要求比较高的模拟、数字或者模数混合电路中对电压源的精度要求比较高对于普通的一阶温度补偿的带隙结构的温度系数一般在20ppm/℃~50ppm/℃无法满足设计要求,因此,设计低温度系数的基准电压源一般必须进行高阶温度补偿。目前出现的高阶补偿技术包括 环路曲率补偿法,β非线性曲率补偿法,基于电阻比值的温度系数的曲线补偿方法等。通过二阶甚至多阶温度补偿,可以使温度系数达到几ppm/℃甚至是零点几个ppm/℃的水平。
四、高电源抑制比(PSRR)带隙基准电压源
在 SO C 系统中,数字模块的噪声可以通过电源、地藕合到模拟模块,模拟模块的PSRR好坏直接影响模拟模块的工作性能。s. Mehrma nesh等人提出一种新的带隙基准源电路结构:带隙基准核心电路并不是直接由电源
供电,而是由一个电压源供电。为了减小其对电源的依赖性,电压源由带隙基准核心电路提供的反馈信号控制。该电路的PSRR在直流时为一110dB,在IMH:下为一70dB。提高PSRR的另一种简单方法就是采用Cascode电流镜。利用亚阑值MOS的栅源电压的带隙基准
源,也可以达到非常高的PsRR。
1.2 课题研究的目的和意义
在集成电路设计中由于集成度高和节约成本要求很多时候在单片集成电路中可能需要多种电压值的参考电压。本课题便是旨在解决这一设计中常见问题而做出的相关设计和研究。这种电路实际设计方法一般由带隙基准电压源电路产生基准电压,然后再由该基准电压产生相应的各个不同值的参考电压。本课题的目的就是要求学生在理解带隙基准电压源电路以及LDO电路的工作原理后,基于Cadence IC设计平台,TSMC 0.35um工艺,使用spectre仿真软件,设计计出带隙基准电压源0.6V, 1.2V, 1.8V, 2.4V. 3.3V等节点的参考电压电路及版图。同时通过本课题,让学生对以带隙基准电压源为核心的多路参考电压源工作原理以及专用IC的设计流程有较深入的理解。
1.3本文的主要内容
为了设计得到一个符合课题要求的高精度多路参考电压源,本人阅读了大量的相关文献资料,并且从种了解到这种电路一般由带隙基准电压源电路产生基准电压,然后再由该基准电压产生相应的各个不同值的参考电压。于是本文主要从带隙基准源和LDO电路的基本原理入手,再将两者进行有机结合构成一个完整的以带隙基准电路为核心工作电电源电压范围在4.8~5.5伏内的五节点高精度多路惨考电压源,设计出了完整的电路图,然后通过candence相关工具对电路进行仿真分析以及版图绘制。简单来说,就是做了以下课题要求的相关研究:
设计要求及大概指标:
⑴带隙指标
最低要求:功能能实现,满足指标①~⑤
①温漂:-40℃~120℃温度范围内,温漂小于5mV
②工作电压范围:2. ……(未完,全文共26973字,当前仅显示4851字,请阅读下面提示信息。
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