《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于不同VTH值的新型CMOS電壓基準
基于不同VTH值的新型CMOS電壓基準
摘要: 本文利用高電源抑制比電路設計的和式偏置電流源進一步提高了電源抑制比,并利用NMOS和PMOS管的兩個閾值電壓VTHN和VTHP具有相同方向但不同數量的溫度系數,設計了一種基于不同VTH值的新型CMOS基準。該設計充分利用CMOS器件高輸入阻抗、低功耗的特點,利用相同電流減少了載流子遷移率對溫度性能的影響,利用VRHN和VTHP溫度系數抵消原理和高電源抑制比和式電流源,大大降低了基準的溫度系數,提高了電源抑制特性,使電路的性能得到優化。
Abstract:
Key words :
 

  基準電壓源廣泛應用于各種模擬集成電路、數/?;旌闲盘?font class="f14">集成電路和系統集成芯片(SoC)中,是集成電路的一個基本元件,其穩定性直接影響到整個系統的精度。然而,傳統的高性能基準電路普遍采用帶隙基準電路,與標準CMOS工藝不兼容。為了解決帶隙基準電路與標準CMOS工藝不兼容問題,一些學者提出了一定的解決方法,例如:利用N阱的寄生二極管設計帶隙基準,利用CMOS管的亞閾值區工作原理設計基準,利用載流子和閾值電壓在不同溫度下的特性設計基準等。但是他們的電源抑制比普遍偏低,且溫度系數較大。

  本文利用高電源抑制比電路設計的和式偏置電流源進一步提高了電源抑制比,并利用NMOS和PMOS管的兩個閾值電壓VTHN和VTHP具有相同方向但不同數量的溫度系數,設計了一種基于不同VTH值的新型CMOS基準。該設計充分利用CMOS器件高輸入阻抗、低功耗的特點,利用相同電流減少了載流子遷移率對溫度性能的影響,利用VRHN和VTHP溫度系數抵消原理和高電源抑制比和式電流源,大大降低了基準的溫度系數,提高了電源抑制特性,使電路的性能得到優化。

  1 傳統帶隙電路原理

  如圖1所示,傳統的帶隙電路主要是利用雙極型晶體管的基極-發射極電壓VBE具有負溫度系數,而兩個不同電流密度的雙極型晶體管之間的基極一發射極電壓差△VBE具有正溫度系數,將其乘以合適的系數K后,再與前者進行加權,即:VREF=VBEK△VBE,從而在一定范圍內就可以抵消VBE的溫度漂移效應,得到低溫漂的輸出電壓VREF。K值將通過把VBE的表達式帶入VREF中,在參考溫度T0處令a.jpg求得。

b.jpg

  但是使用BJT管會占用很大的芯片面積且與在標準CMOS工藝中不能很好的兼容。

  2 新型CMOS基準電路原理

  對于CMOS器件,其閾值電壓VTH和載流子遷移率μ是主要的受溫度因數影響的參量。雖然閾值電壓VTH和載流子遷移率μ的值都隨著溫度的升高而減小,但是MOS器件閾值電壓VTH和載流子遷移率μ的下降對于MOS管的漏電流ID有著完全相反的效果:閾值電壓VTH越低,漏電流ID越大;而載流子遷移率μ越小,漏電流ID越小。

  由文獻可知,閾值電壓VTH與環境溫度有著近似的線性關系:

c.jpg

  式中:aVT是閾值電壓VTH的溫度系數,其值介于1~4 mV/℃之間,對NMOS和PMOS是相互獨立且不同的。

  載流子遷移率μ和環境溫度的關系為:

d.jpg

  式中:μ(T0)是某基準溫度時的載流子遷移率,且m介于1~2.5之間。

  由式(1)可知,VTHN和VTHP具有不同的負溫度系數,只要取合適的系數K時:

e.jpg

  就可以得到不隨溫度變化的基準電壓VREF。

  3 新型CMOS基準電路設計

  圖2為本文利用標準CMOS工藝設計的基準電路。該電路主要由啟動電路、和式電流產生電路、有效負載電路構成。電路的基本原理是利用高性能和式電流源產生高電源抑制比的PTAT電流,再利用NMOS和PMOS管的兩個閾值電壓VTHN和VTHP具有相同方向,但不同數量的溫度系數設計了一種基于不同VTH值的新型CMOS基準。

i.jpg

  3.1 和式電流源電路

  由圖2可見,和式電流產生電路由自舉式偏置電路(由MOS管M6~M9和電阻R2構成)產生偏置電流。設M9與M8的寬長比為K1,則有:

f.jpg

g.jpg

  但是由于體效應的存在,使得R2中的電流隨電源電壓VDD的變化有一定改變。所以文中引入和式電流產生電路。

  如圖2可知,電阻R1中的電流值為:

h.jpg

  式中:K2為M5與M6的寬長比。

  由于MOS管的柵源電壓VGS幾乎不隨電源電壓的變化而變化,由式(6)、式(7)可知MOS管M4中的電流IM4的變化方向與R2中的電流IR2隨電源電壓的變化方向相反。

  由圖2可知,取K3,K4分別為M10與M7,M11與M2的寬長比,M13與M12,M15與M14的寬長比為1,則MOS管ML1中的電流I為:

j.jpg

  合理選擇式(8)中的K3,K4就能減小電源電壓VDD對電流I的影響。

  由上面的分析和式電流源電路可以進一步減小電源電壓對輸出電流的影響。

  3.2 有效負載電路

  由圖2可知,電流I流過MOS管M15,ML1時:

k.jpg

l.jpg

  由式(2)可知,載流子遷移率μ是溫度的高階函數,若近似認為μN,μP的溫度變化量相等,可將K看作常數,可得:

m.jpg

  由式(3)和式(13)可知,取恰當的K值,即合理選擇MOS管M15和ML1的寬長比,就可以使閾值電壓VTHN和VTHP的溫度系數相抵消,使VREF幾乎不隨環境溫度的變化而變化。

  3.3 電路的優化

  在圖2中MOS管M12,M13,M14,M15起電流鏡像作用,可以將這4個管子省去,直接將負載管ML1接到M10和M11的漏極。這樣將圖2優化成圖3就可以少4個MOS管,節省版圖面積。

n.jpg

  4 仿真與分析

  通過上面的分析,初步確定該電路各器件尺寸,在0.6μm CMOS工藝下采用HSpice軟件進行仿真可以得出,在3.3 V電源電壓下對溫度在-40~85℃范圍內進行直流掃描,基準電壓曲線如圖4所示。在25℃下,對電源電壓在2.6~5.5 V的范圍內進行直流掃描,基準電壓曲線如圖5所示。據此計算出的基準電壓電源電壓調整率、溫度系數見表1。

o.jpg

p.jpg

q.jpg

  與國際上已有的和CMOS兼容的電壓基準電路的主要指標進行比較,結果如表2所示??梢钥闯?,本文設計的CMOS基準的溫度漂移率TFC遠遠小于國際上已有的和CMOS兼容的電壓基準電路。

  5 結語

  本文所設計的基于CMOS工藝的基準電路結構較簡單,既沒有放大器,也沒有BJT,適合于標準CMOS工藝生產。通過HSpice驗證,其輸出基準電壓為1.22 V,在-40~85℃內溫度系數僅為30 ppm/℃。當電源電壓為2.6~5.5 V時,電源電壓調整率為1.996 mV/V,且溫度漂移率TFC遠遠小于國際上已有的和CMOS兼容的電壓基準電路,比較適合于標準CMOS工藝。



 

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美日韩国产一区二区三区| 国产麻豆精品视频| 亚洲欧美日韩一区| 亚洲精品一二三| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 久久亚洲影音av资源网| 国产麻豆一精品一av一免费| 亚洲日本欧美日韩高观看| 欧美日韩另类综合| 免费看亚洲片| 久久视频免费观看| 玖玖视频精品| 欧美日韩高清在线播放| 亚洲国产精品毛片| 在线观看不卡av| 欧美在线视频网站| 欧美日韩一本到| 亚洲天堂av电影| 欧美激情视频给我| 在线免费精品视频| 亚洲免费观看在线观看| 欧美一级网站| 麻豆精品网站| 国产精品久久久久高潮| 欧美欧美全黄| 狼狼综合久久久久综合网| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区| 激情欧美一区二区| 欧美日韩在线一二三| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产伦精品一区二区三区照片91| 国产欧美韩国高清| 欧美日本国产一区| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 正在播放日韩| 性伦欧美刺激片在线观看| 欧美日韩一区二区在线观看| 亚洲第一综合天堂另类专| 亚洲动漫精品| 在线一区日本视频| 亚洲区在线播放| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 鲁大师影院一区二区三区| 久久福利视频导航| 亚洲永久精品大片| 国产精品一区一区| 欧美在线观看视频在线| 久久综合色影院| 亚洲欧美激情四射在线日| 国产精品外国| 免费欧美日韩国产三级电影| 欧美一区在线直播| 亚洲区在线播放| 蜜臀a∨国产成人精品| 欧美成人免费网| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 免费在线观看成人av| 欧美在线高清视频| 精品成人在线| 亚洲女同精品视频| 国产精品影片在线观看| 伊人成综合网伊人222| 国产精品伦子伦免费视频| 日韩一级黄色片| 激情懂色av一区av二区av| 在线综合亚洲欧美在线视频| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 国产精品无码专区在线观看| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 欧美在线视频观看| 亚洲无线一线二线三线区别av| 国内精品视频一区| 免费亚洲电影在线| 国产精品日韩| 亚洲视频精品| 国产精品久久久久77777| 国产精品av久久久久久麻豆网| 午夜亚洲激情| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 久久精品视频导航| 亚洲欧美精品在线| 欧美一区二区三区四区在线观看地址| 欧美诱惑福利视频| 午夜亚洲性色福利视频| 久久综合久久久久88| 亚洲人成网站影音先锋播放| 国内精品美女在线观看| 国内精品久久久| 91久久国产综合久久| 欧美激情国产日韩精品一区18| 免费成人小视频| 久久天堂国产精品| 先锋影音久久| 欧美日韩www| 国产精品你懂的在线| 久久精品国产第一区二区三区| 国产精品一区二区久久| 亚洲高清在线视频| 亚洲高清不卡在线观看| 久久久www成人免费无遮挡大片| 欧美激情一区| 亚洲欧美在线播放| 亚洲高清一区二区三区| 午夜精品av| 国产婷婷色一区二区三区在线| 亚洲尤物在线视频观看| 欧美在线视频网站| 欧美va天堂| 欧美日本在线一区| 香蕉精品999视频一区二区| 樱花yy私人影院亚洲| 日韩系列在线| 欧美私人啪啪vps| 欧美精品久久久久久久| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 国产精品美女久久久浪潮软件| 国产在线欧美| 亚洲日韩视频| 在线欧美三区| 亚洲资源在线观看| 99精品99| 日韩视频免费观看高清完整版| 欧美精品激情blacked18| 亚洲欧洲一区二区三区久久| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 午夜精品久久久久久久久久久| 亚洲激情视频网| 欧美激情久久久久久| 激情偷拍久久| 久久精品国产一区二区三区免费看| 亚洲在线免费视频| 国产精品成av人在线视午夜片| 亚洲欧美激情四射在线日| 国产精品免费网站| 欧美在线播放| 国产精品私人影院| 国产亚洲成年网址在线观看| 欧美日韩国产三区| 亚洲私人影院在线观看| 国产亚洲精品自拍| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 韩日精品视频一区| 一区二区三区在线观看欧美| 欧美顶级大胆免费视频| 在线看片欧美| 国产精品色婷婷| 午夜欧美理论片| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 一区二区三区视频免费在线观看| 国产精品成人一区二区| 欧美日韩综合视频| 亚洲欧美卡通另类91av| 伊人久久亚洲热| 美女网站在线免费欧美精品| 国产精品视频精品视频| 亚洲精品日韩在线| 欧美日韩精品在线观看| 久久精彩视频| 99v久久综合狠狠综合久久| 午夜性色一区二区三区免费视频| 久久综合狠狠综合久久综合88| 亚洲国产天堂网精品网站| 91久久中文| 黄色成人片子| 久久女同精品一区二区| 在线亚洲观看| 国产一区在线免费观看| 噜噜爱69成人精品| 亚洲视频观看| 99精品久久免费看蜜臀剧情介绍| 激情小说亚洲一区| 亚洲日本va在线观看| 一区二区三区导航| 久久久久久噜噜噜久久久精品| 欧美日韩国产系列| 国产欧美视频一区二区| 新狼窝色av性久久久久久| 欧美日韩国产色综合一二三四| 麻豆精品国产91久久久久久| 国产精品天美传媒入口| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 国产九九视频一区二区三区| 国产精品看片你懂得| 在线视频欧美精品| 久久综合九色综合网站| 韩国三级电影久久久久久| 国产精品自拍视频| 99国产精品视频免费观看| 亚洲自拍啪啪| 国产嫩草影院久久久久| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 欧美三级视频在线| 亚洲在线不卡| 亚洲一区二区毛片| 欧美精品xxxxbbbb| 99成人免费视频| 国产精品久久久久久久app| 激情综合中文娱乐网| ●精品国产综合乱码久久久久| 国产欧美视频在线观看| 欧美黄色大片网站| 亚洲高清三级视频| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 国产精品99久久99久久久二8| 欧美在线视频观看免费网站| 一区二区高清在线| 国产一区二区三区四区老人| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 久久精品亚洲热| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 久久久.com| 免费成人网www| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 亚洲淫性视频| 亚洲国产人成综合网站| 亚洲视频碰碰| 母乳一区在线观看| 亚洲精品中文字幕有码专区| 午夜老司机精品| 亚洲欧美综合另类中字| 国外成人在线| 国产精品午夜视频| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 亚洲综合精品四区| 欧美日韩黄色大片| 亚洲精品一区二区三区av| 久久影院亚洲| 蜜乳av另类精品一区二区| 韩日午夜在线资源一区二区| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 在线免费观看一区二区三区| 日韩视频久久| 国产精品二区三区四区| 国产精品99久久久久久久久久久久| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 99在线|亚洲一区二区| 国产欧美日韩视频| 一区二区三区.www| 国产精品午夜视频| 国产欧美日韩专区发布| 欧美激情亚洲另类| 国产精品一区二区久久久久| 欧美日韩一视频区二区| 日韩午夜高潮| 欧美日韩在线精品一区二区三区| 欧美日韩在线视频首页| 一区二区三区欧美在线观看| 国产精品久久激情| 99人久久精品视频最新地址| 中文有码久久| 国产欧美视频一区二区三区| 欧美成人午夜影院| 亚洲人体一区| 国产欧美综合一区二区三区| 亚洲第一视频网站| 久久久久久久一区二区| 亚洲人成在线观看网站高清| 国产精品色午夜在线观看| 在线视频你懂得一区二区三区| 午夜视黄欧洲亚洲| 亚洲高清中文字幕| 国产一区再线| 中日韩男男gay无套| 欧美成人中文字幕| 激情婷婷欧美| 久久亚洲影院| 国产精品老牛| 欧美人在线视频| 欧美久久久久| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 国产欧美二区| 亚洲国产精品久久久久久女王| 99re66热这里只有精品3直播| 亚洲欧洲一区二区三区| 激情欧美一区二区三区| 欧美风情在线观看| 欧美在线观看日本一区| 久久久噜噜噜| 欧美屁股在线| 欧美一级一区| 欧美亚洲综合在线| 久久九九99视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品乱人伦一区二区| 欧美资源在线| 欧美日韩国产在线播放| 久久久久久久波多野高潮日日| 亚洲欧美中日韩| 久久国产主播精品| 亚洲欧美日韩精品| 欧美日韩极品在线观看一区| 国内外成人在线视频| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美在线观看一二区| 欧美了一区在线观看| 在线观看91精品国产入口| 一本色道久久加勒比精品| 欧美激情一二三区| 亚洲综合大片69999| 欧美激情亚洲综合一区| 欧美视频成人| 欧美日本二区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 久久久一区二区| 欧美成人一区二区三区| 欧美激情乱人伦| 国产精品一区二区三区久久久| 欧美大片专区| 欧美日韩一区二区高清| 国产精品亚洲成人| 国产日产欧美精品| 午夜亚洲福利在线老司机| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 久久综合伊人77777蜜臀| 久久久在线视频| 久久国产精品久久久| 另类亚洲自拍| 国产精品视频免费一区| 欧美午夜片在线免费观看| 日韩一级大片| 亚洲人精品午夜| 久久久久www| 欧美一激情一区二区三区| 久久综合影视|