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文檔簡介
1、本文主要研究了差分式電流控制電流傳輸器的原理及設計方法。首先介紹了電流模式電路的發(fā)展現(xiàn)狀及其特點,并與傳統(tǒng)電壓模式電路做了簡單的比較;然后介紹了電流模式電路的基本模塊-電流傳輸器的發(fā)展歷程、原理及性能。在閱讀了大量電流模式電路及電流傳輸器文獻的基礎上,結(jié)合國家自然科學基金項目(新型差分式電流傳輸器及其構(gòu)成的電流模式連續(xù)時間濾波器NO.60676021),首次提出了全差分式電流控制電流傳輸器(FDCCCⅡ)和全平衡差分式電流控制電流傳輸器
2、(CFBCCⅡ)兩種新型電路:然后分別以提出的FDCCCⅡ和CFBCCⅡ電路為基本單元,設計了兩種新型濾波器;最后對提出的CFBCCⅡ電路和由其構(gòu)成的濾波器利用Cadence進行了版圖設計,采用Hspice進行了前仿真、后仿真,并參加了上海集成電路設計中心(ICC)的多項目晶圓計劃(MPW)采用Chartered0.35μm工藝去新加坡進行了流片實驗。本文的主要創(chuàng)新工作如下: (1)提出了一種新型全差分式電流控制電流傳輸器(FD
3、CCCⅡ)。提出的電路采用差分式輸入、輸出電路結(jié)構(gòu),具有較強的共模信號和偶次諧波抑制能力;引入了雙極性BJT跨導線性環(huán),因而該電路端口電阻具有可控性;提出的電路既具有BJT速度快的特點又具備了CMOS功耗低的優(yōu)勢,可用BiCMOS工藝實現(xiàn);最后利用Pspice采用0.5μm工藝進行了仿真,驗證了提出的電路的可靠性。 (2)提出了一種新型全平衡差分式電流控制電流傳輸器(CFBCCⅡ)。提出的電路采用全平衡差分式輸入輸出,電路結(jié)構(gòu)嚴
4、格對稱,同時引入了共模反饋電路,因此,具有極強的共模信號和偶次諧波抑制能力;該電路采用并行MOS跨導結(jié)構(gòu)電壓傳送電路,從而具有端口可控性,并且消除了傳統(tǒng)CCCⅡ電路中MOS管尺寸嚴格匹配而工藝上難實現(xiàn)的缺陷;提出的電路全部由MOS管構(gòu)成,電路功耗很低,可用CMOS工藝輕松實現(xiàn)集成,最后利用Hspice采用Chartered0.35μm工藝完成了仿真,并參加ICC的MPW計劃進行了流片實驗。 (3)分別基于提出的電路提出了兩種新型
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