《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 0.13 μm CMOS電流模式高精度基準源設計
0.13 μm CMOS電流模式高精度基準源設計
2017年電子技術應用第5期
彭 何,王 軍
西南科技大學 信息工程學院,四川 綿陽621000
摘要: 為提升基準源的精度,降低功耗,設計了一種新型帶曲率補償的低功耗帶隙基準電路。該電路根據MOS管亞閾值區固有指數關系去補償PNP型晶體管發射結電壓的高階溫度特性,在只增加兩股鏡像電流下,該帶隙基準電路與傳統一階低壓帶隙基準電路相比,具有低功耗和更低的溫漂系數。基于中芯國際130 nm COMS工藝,仿真表明,溫度在-20 ℃~80 ℃范圍內,溫漂為4.6 ppm/℃,電源抑制比為60 dB,輸出基準電壓為610 mV,整體電路功耗為820 nW。
中圖分類號: TN433
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.05.007
中文引用格式: 彭何,王軍. 0.13 μm CMOS電流模式高精度基準源設計[J].電子技術應用,2017,43(5):34-37.
英文引用格式: Peng He,Wang Jun. Design of 0.13 μm CMOS current mode high precision reference source[J].Application of Electronic Technique,2017,43(5):34-37.
Design of 0.13 μm CMOS current mode high precision reference source
Peng He,Wang Jun
School of Information Engineering,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621000,China
Abstract: In order to improve the precision of the reference source, and reduce the power consumption, a low power consumption bandgap reference circuit with curvature compensation was designed. The circuit according to inherent exponential relationship of MOS sub-threshold region compensates higher-order temperature characteristics of PNP transistor emitter junction voltage. The circuit increased only two strands of current mirror making the circuit with low power consumption, and lower temperature coefficient compared with the traditional first order low voltage band gap reference circuit. Based on 130 nm COMS technology of SMIC, simulation show that the temperature is in the range of -20 ℃ to 80 ℃, and the temperature coefficient is 4.6 ppm/℃. The power supply rejection ratio is 60 dB, the output reference voltage is 610 mV. The overall circuit power consumption is 820 nW.
Key words : band gap reference;sub-threshold;low power consumption;low voltage

0 引言

    隨著可穿戴電子產品及便攜式充電電源的增多,對芯片的功耗和性能提出了更苛刻的要求[1]。在模數轉換器、電源芯片等集成電路設計中,低溫度系數、低功耗帶隙基準源越來越重要。傳統電流模式低壓帶隙基準電路通過一階補償得到的溫漂系數一般大于20 ppm/℃,不能滿足高性能系統芯片要求,還需要做進一步補償。文獻[2]提出了一種基于MOS管閾值電壓特性的曲率補償低壓帶隙基準電路,使基準溫漂為9 ppm/℃。文獻[3]通過增加一條支路消去VBE的高階溫度項,使溫漂系數降低到7 ppm/℃。本文根據MOS管亞閾值電流模型,提出了一種補償電流產生電路,使基準電壓在參考溫度附近為一定值,溫漂可低至4.6 ppm/℃。

1 補償原理分析與推導

1.1 補償電路分析

    雙極晶體管的基極發射極電壓VBE不僅包含溫度的一次項,還包含溫度的高次項如下[4]

     wdz1-gs1.gif

    要得到更低的溫度系數必須對基極發射極電壓的高次項進行補償。TR為參考溫度,一般為300 K,VBG(TR)為在參考溫度點的能帶電壓V(TR)外推到T=0 K時的能帶電壓,約為1.17 V。VEB(TR)為參考溫度下的基極發射極電壓,η為工藝相關的常數,典型值在2~4之間,VT=KT/q。本章的補償方案是利用兩個工作在亞閾值區NMOS管的VGS電壓差產生一個近似等于VEB中關于溫度的非線性電壓,并把該電壓與VEB相加,消去基極發射極電壓的非線性項得到一個近似與溫度成一次關系的電壓。相似的補償方法在文獻[5][6]中已有提到。

    本文提出的帶隙基準電路原理圖如圖1所示。其中N8、N9、N0為厚柵,低閾值電壓MOS管,且工作在亞閾值區,I1為與絕對溫度成正比的電流,I2為補償電流:

wdz1-gs2.gif

wdz1-t1.gif

    電路中通過鏡像的方式強制使A、B兩點的電壓近似相等,產生與溫度成正比的電流I1。考慮減小溝道長度調制效應對鏡像電流的影響,P4-P8器件長度大于2 μm。

1.2 補償原理推導

    由圖1可知與絕對溫度成正比的電流I1為:

wdz1-gs3-10.gif

    因為基準電流等于補償電流和與絕對溫度成正比的電流之和。把式(3)、式(4)帶入式(1)可得:

    wdz1-gs11.gif

m變化范圍一般為1.1~1.5。由上表達式可以得出,在近似滿足T≈TR的條件下,補償電流I2中溫度的高次項被補償后,其值幾乎為零。所以由式(7)得到:

wdz1-gs12-15.gif

2 整體電路結構

    帶曲率補償的低壓帶隙基準電路包括4部分:啟動與偏置電路、運算放大器電路、與絕對溫度成正比產生電路、高階補償電路。整體電路如圖2所示。

wdz1-t2.gif

    其中P0、P1、P1′和大電阻R構成啟動電路,當偏置電路處于零態平衡點時,P1和P1′導通,通過電流鏡P1′會流過一個電流注入N11和N12的柵極,抬高其電壓,促使電路脫離零態平衡點[7]。當整體電路正常工作后,P0的電流會抬高P1和P1′的柵極電壓,關斷P1′,完成電路的啟動。

    設定運放工作電流小于500 nA,在不負載大電容的情況下,米勒補償的二級運放的鏡像極點和輸出極點不易分開導致相位裕度不夠[8],本章在考慮共模輸入范圍后采用NOMS輸入折疊式共源共柵結構,由圖2可知運放的主極點為:

    wdz1-gs16.gif

其中,g為圖2中對應晶體管的跨導, r為對應晶體管電阻。在穩定性和啟動時間上進行折中考慮加入一個較大的負載電容Cp。

    整體電路基于中芯國際0.13 μm CMOS工藝實現,給出折疊式運放和關鍵器件參數如表1。

wdz1-b1.gif

3 仿真結果與分析

    運用spectre,在3種典型工藝角(tt,ff,ss)下,對帶隙基準電路進行溫度掃描(-40 ℃~125 ℃)得到基準電壓隨溫度的變化曲線如圖3。

wdz1-t3.gif

    在工藝角tt下,進行直流溫度掃描(-20 ℃~80 ℃),得到補償電流和與絕對溫度成正比的電流,即P13的漏端電流和P14的漏端電流如圖4。

wdz1-t4.gif

    由圖可知補償電流和與絕對溫度成正比的電流的斜率的絕對值近似相等。當設定的掃描溫度超出-20 ℃~80 ℃后,補償電流溫度曲線線性度變差,由式(9)可知泰勒展開式的假設不成,進而導致補償電流的線性度變差,使得基準電壓溫度特性變差。

    電源電壓從0~2 V線性變化,當電源電壓達到1.1 V時,整體電路基本處于穩定工作狀態,tt工藝角下輸出電壓穩定為610 mV。電源線性調整率為0.12%。

    帶隙基準電路版圖如圖6所示,尺寸為:170 μm×110 μm。采用3層金屬布線,以及無硅化物的多晶硅電阻與金屬電容??紤]匹配,運放輸入管N9、N10采用共質心布局,Q2包圍Q1,電流從上至下。

wdz1-t5.gif

wdz1-t6.gif

    提出的電流模式高精度帶隙基準電路與部分低壓帶隙基準源電路性能參數比較如表2。

wdz1-b2.gif

4 結論

    本文分析三極管基極發射極電壓溫度特性,根據泰勒展開式,推導了MOS管亞閾值模型在一定溫度范圍內近似消除VBE高階溫度項,進而設計了一種高階補償基準電路。電路溫漂為4.6 ppm/℃,電源電壓從1.1 V到1.5 V變化,帶隙基準電路輸出平均值為610 mV,電源線性調整率為0.12%。功耗僅為820 nW。spectre仿真結果表明該帶隙基準電路性能良好,能在模數、數模轉換器芯片中應用。

參考文獻

[1] ABBASI M U,RAIKOS G.A high PSRR ultra-low power 1.2 V curvature corrected Bandgap reference for wearable EEG application[C].IEEE New Circuits and Systems Conference,France.2015.

[2] 盛詩敏,宋志成,李威.一種基于閾值電壓的新型基準電壓源設計[J].微電子學,2014,44(3):293-300.

[3] MALCOVATI P,MALOBERTI F,FIOCCHI C.Curva ture-Compensated BiCOMS bandgap with 1-V supply votage[J].IEEE J.Solid State Circuit,2001,36(7):1076-1081.

[4] YANNIS P.Accurate analysis of temperature effects in Ic-Vbe characteristics with application to bandgap reference sources[J].IEEE J.Solid State Circuit,1980,15(6):1076-1084.

[5] 邢小明,李建成,鄭禮輝.一種低功耗亞閾值帶隙基準電壓源[J].微電子學與計算機,2015,32(10):89-94.

[6] LEE K K,LANDE T S,HAFLIGER P D.A sub-uW bandgap reference circuit with an inherent Curvature-Compensation property[J].IEEE transactions on circuits and systems,2015,62(1):1-9.

[7] 董大偉.一種高精度基準源電路[J].電子技術應用,2015,41(6):46-50.

[8] RAZAVI B.Disign of anolog CMOS integrated circuit[M].西安:西安交通大學,2003:309-327.



作者信息:

彭  何,王  軍

(西南科技大學 信息工程學院,四川 綿陽621000)

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>
          亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 亚洲特级片在线| 久久久久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品久久久久| 欧美色综合网| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 亚洲一卡久久| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 久久久91精品国产一区二区三区| 国产一区高清视频| 激情久久久久久久| 欧美精品福利| 国产伦精品一区二区三区| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 欧美成人网在线| 久久久亚洲综合| 欧美视频导航| 一区二区三区在线免费视频| 亚洲一区精彩视频| 久久狠狠久久综合桃花| 国产精品免费福利| 欧美一区二区三区精品电影| 亚洲精品久久久久久一区二区| 校园激情久久| 亚洲伦理中文字幕| 午夜视频一区| 亚洲高清不卡av| 亚洲精品综合在线| 欧美成人伊人久久综合网| 黄网站色欧美视频| 国产欧美精品va在线观看| 欧美新色视频| 久久久.com| 欧美一区二区三区在线播放| 国产午夜精品一区二区三区视频| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 久久av在线| 久久综合给合久久狠狠色| 欧美国产日韩xxxxx| 中文国产一区| 亚洲激情社区| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 久久精品91久久香蕉加勒比| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲在线网站| 99re国产精品| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 好吊日精品视频| 99精品国产在热久久下载| 欧美日本一区二区三区| 欧美精品久久久久久久久久| 极品中文字幕一区| 亚洲视频网在线直播| 欧美大片第1页| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 国产欧美一区二区在线观看| 国产一区二区三区不卡在线观看| 久久精品国产成人| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 欧美一区午夜视频在线观看| 亚洲自拍高清| 欧美一级艳片视频免费观看| 亚洲一级网站| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲视频免费在线观看| 久久久精品动漫| 亚洲欧美成人综合| 国产美女诱惑一区二区| 在线播放精品| 亚洲精品中文字幕在线观看| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 亚洲片国产一区一级在线观看| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 亚洲免费在线视频一区 二区| 午夜精品久久久久影视| 国产精品羞羞答答xxdd| 欧美午夜激情在线| 亚洲性感美女99在线| 亚洲精品123区| 久久亚洲综合色| 欧美在线视频不卡| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 亚洲一区精品视频| 久久色在线观看| 噜噜爱69成人精品| 亚洲男同1069视频| 久久精品国产免费观看| 伊人久久亚洲美女图片| 国产一区二区日韩精品欧美精品| 欧美精彩视频一区二区三区| 精品不卡视频| 久久人人爽国产| 国产日韩精品在线| 免费日本视频一区| 欧美精品在线一区二区| 久久露脸国产精品| 在线观看亚洲精品| 国产精品色婷婷| 激情综合电影网| 欧美xart系列在线观看| 久久亚洲视频| 国产欧美日韩在线| 国产视频欧美视频| 亚洲一区免费观看| 久久精品国产2020观看福利| 亚洲电影视频在线| 91久久精品久久国产性色也91| 在线不卡亚洲| 国产精品夜色7777狼人| 亚洲欧美99| 国产精品久久国产精品99gif| 欧美不卡福利| 国产精品一香蕉国产线看观看| 欧美日韩高清不卡| 亚洲素人一区二区| 葵司免费一区二区三区四区五区| 欧美日韩国产高清视频| 久久久久久久一区二区三区| 亚洲一区二区三区影院| 国产精品裸体一区二区三区| 国产午夜精品一区理论片飘花| 伊大人香蕉综合8在线视| 日韩一级二级三级| 亚洲国产高清在线观看视频| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 伊人天天综合| 久色婷婷小香蕉久久| 亚洲天堂黄色| 国产午夜精品理论片a级探花| 亚洲国产日韩在线| 亚洲淫性视频| 欧美大尺度在线观看| 久久精品男女| 欧美日本亚洲视频| 99国产精品一区| 亚洲高清资源综合久久精品| 国产精品成人免费精品自在线观看| 曰本成人黄色| 一区二区三区在线视频观看| 一本在线高清不卡dvd| 免费欧美日韩国产三级电影| 国产精品99久久久久久久女警| 国产亚洲a∨片在线观看| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 国产精品一区久久| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 亚洲自拍偷拍一区| 欧美日韩免费网站| 亚洲三级免费观看| 欧美四级剧情无删版影片| 久久日韩精品| 一个色综合av| 欧美激情综合五月色丁香小说| 亚洲黄色三级| 91久久久久久国产精品| 欧美日韩在线免费观看| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 亚洲一二三区视频在线观看| 久久综合色综合88| 欧美一区二区三区喷汁尤物| 久久精品视频99| 欧美日韩在线一二三| 影音先锋久久资源网| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 亚洲黑丝在线| 亚洲深夜av| 欧美精品成人91久久久久久久| 亚洲看片免费| 国产精品一页| 午夜精品99久久免费| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 99精品视频网| 亚洲午夜一区二区| 日韩午夜剧场| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 欧美日韩亚洲国产精品| 亚洲在线免费视频| 国内精品免费在线观看| 亚洲毛片播放| 国产精品久久影院| 中文在线不卡| 国产精品网站视频| 亚洲国产一区二区三区在线播| 一区二区欧美视频| 欧美日韩岛国| 亚洲福利视频一区| 香蕉尹人综合在线观看| 欧美xart系列高清| 欧美日韩精品免费观看视频| 理论片一区二区在线| 久久久中精品2020中文| 国产精品久久久久久久久婷婷| 欧美国产精品久久| 国产午夜精品美女视频明星a级| 国产日韩精品在线观看| 久久久久久久91| 国产精品高清在线| 亚洲欧美自拍偷拍| 美女黄色成人网| 国产亚洲综合精品| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 欧美日韩一区高清| 国产区日韩欧美| 欧美在线免费视频| 国产精品午夜久久| 国产一区二区av| 一区在线电影| 欧美国产日韩在线观看| 久久久久国产一区二区三区| 性欧美长视频| 久久人人爽国产| 久久综合色综合88| 欧美一区二区啪啪| 在线视频亚洲欧美| 亚洲欧美中文日韩在线| 正在播放欧美视频| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 蜜臀va亚洲va欧美va天堂| 一区二区在线看| 亚洲国产视频a| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 久热这里只精品99re8久| 欧美日本精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩在线一区| 久久天堂av综合合色| 亚洲精品免费观看| 亚洲精品影院在线观看| 久久久久综合网| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 欧美在线一区二区三区| 一区二区精品| 亚洲国产三级网| 国产在线观看精品一区二区三区| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 欧美成人精品影院| 亚洲欧美日本国产专区一区| 亚洲小说欧美另类社区| 国产精品青草久久| 亚洲国产99| 国产精品卡一卡二卡三| 欧美精品在线一区二区| 免费观看亚洲视频大全| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 国产一本一道久久香蕉| 国产精品久久久久久久久久尿| 有坂深雪在线一区| 久久青草福利网站| 欧美另类99xxxxx| 日韩视频第一页| 久久久久青草大香线综合精品| 国产主播一区二区| av不卡在线| 麻豆精品国产91久久久久久| 国产精品入口尤物| 亚洲欧美日本伦理| 欧美日韩在线电影| 亚洲人成在线观看一区二区| 亚洲第一精品福利| 欧美日韩综合一区| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 亚洲影院在线| 国产精品久久久久毛片软件| 在线观看91精品国产入口| 国产日韩欧美电影在线观看| 一区二区三区久久网| 欧美劲爆第一页| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 136国产福利精品导航网址应用| 国产精品国产三级国产专播精品人| 一区二区日韩精品| 欧美网站在线观看| 欧美日韩另类在线| 亚洲免费观看在线观看| 欧美女激情福利| 国产精品视频一| 亚洲激情一区| 99天天综合性| 91久久在线观看| 欧美成人资源| 久久av红桃一区二区小说| 久久在线免费| 亚洲欧美日韩中文视频| 欧美日韩国产一区二区| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 国产综合色产在线精品| 蜜臀av国产精品久久久久| 欧美一区午夜视频在线观看| 亚洲电影毛片| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 日韩一级片网址| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 国产三级精品在线不卡| 91久久久一线二线三线品牌| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲尤物影院| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 欧美日韩一区高清| 国产精品久久久久久久午夜片| 韩国欧美国产1区| 久久成人精品视频| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 欧美成人三级在线| 在线亚洲免费视频| 欧美多人爱爱视频网站| 日韩一级成人av| 国产精品大片免费观看| 欧美日韩成人综合天天影院| 欧美日韩精品福利| 国产精品毛片a∨一区二区三区|国| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 国产视频丨精品|在线观看| 中日韩在线视频| 欧美日韩视频一区二区| 久久久久久夜精品精品免费| 99精品免费| 中国成人黄色视屏| 亚洲桃色在线一区| 亚洲欧美色一区| 国产欧美日韩精品a在线观看| 亚洲高清不卡| 亚洲女人天堂成人av在线| 国产精品www| 久久久久亚洲综合| 久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀| 国产日韩欧美高清| 欧美日韩在线免费观看|