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文檔簡介
1、第船卷第4期1992年8月微電子學^icrOeleer0iesVo】22No4Aug,i982@6一I弓模擬乘法器概述丁一●。’。。_‘、一(機電部第24研究所重慶承川,632167)1馬摘要對實現(xiàn)模瓤乘法運算的各種方法進行7概括介紹,并時這些方法的優(yōu)缺點進行T比較,然后對生產模缸乘法器的廠家及其代表產品進行7介紹。最后^L電路設計和工藝角度簡單地介紹7某些性能的改進?!剃P鍵飼堡堅查塑對敷和乘法器四分之一平方奎亟曼戎AnalogMult
2、ipliers:AnOverviewDingYiSic~unInstltufe0,SolidSfaleCircuits~32157YongchnChongqingAbstractVariOUsmethodsforthereellzatlonofanalogmr:t~pllcatlonarodescri—bedTheadvantagesandd~sadvantageeassOeiatedwitheachmethodarecomparedA
3、nalogmltlptiermakersandtheirtypicalpioducH0brieflyintrodt~eedFinally80mein~DroveAflont8inperforⅡ詛nceaf0describednmthepointofviewofelreuitdesignandprocesstechnologyKeywds;Aualogmultiplier,LogarithmiesummingmultiplierQuart
4、er~quarern~dtiplier引言模擬乘法器能對兩個輸八信號實現(xiàn)乘法運算,它與運算放大器一樣,應用非常廣泛,而其功能較之運算放大器更為齊全。在實際生活中,乘法器常常隱藏于其他一些模擬電路中,如調制/調解器、相位檢測器、可變增益放大器、模數(shù)變換器等。只是在60年代來,收稿日期,199207—168’人們才開始制作單一的乘法器,成為模擬電路中的一個基礎電路。當時,多數(shù)模擬乘法器為分立器件式和混合集成式。到7O年代初,多為單片雙極集成
5、電路,到7O年代末和8O年代初,人們又開始了MOS乘法器的研究。實現(xiàn)模擬乘法運算的方法很多,本文試圖對這些方法作一概括介紹,并對這些方法的。優(yōu)缺點進行比較,然后對生產模擬乘法器的廠家及其代表產品進行介紹。最后從電路設計和工維普資訊成封裝式器件,其主要規(guī)范可與半導體乘法器相比。與霍爾乘法器一樣,磁阻乘法器的一個輸入端(電感)的頻率響應較差。然而,磁阻本身是近乎純電阻的,因而具有良好的頻率響應特性。據(jù)美國空閶控制公司講,他們的磁阻乘法器可應
6、用于高迭65MHz的載頻下的抑制載波調制。01a對簟和秉涪■對數(shù)和乘法器應用普通計算尺的工作原理Xy=antilogCloglog電路將兩個數(shù)的對數(shù)和送入反對數(shù)放大器,其輸出即為所需求的乘積(見圖1)。由于對數(shù)放大器的性質所決定,這種電路只能對|正電壓信號進行乘法運算,即輸入和輸出都位于一象限(圈2),因而叫做一象限乘圖1對數(shù)和乘法器電路圖2對數(shù)乘怯器的輸八和輸出為一象限信號法器。如果其中一個輸八電壓或兩個輸八電壓都為負,電路就不能工作
7、。如果要實現(xiàn)四象限乘法運算,就要增加許多硬件。而且,需要選用良好線性關系的二極管以減少溫度漂移。這就大大增加了成本。要不然就要用帶反饋放大器的復雜電路來產生對數(shù)功能,而1O這又會增加成本。但現(xiàn)在有些公司通過使用非線性元件和運算放大器來產生對數(shù)和反對數(shù)功髓,從而降低了對數(shù)和乘法器的成本。對數(shù)和乘法器的主要優(yōu)點是動態(tài)范圍寬,帶寬寬J其缺點是對溫度敏感,精度差。0●四分之一平方乘洼暑這種乘法器是在模擬計算機時代發(fā)展起來的最老式的一種器件。但在
8、精度要求高,頻帶寬的應用場合仍然廣泛使用。電路的工作原理是取兩個輸入電壓之和的平方,堿去兩輸入電壓之差的平方,再乘以i14獲得所需要的乘積。xY盎C(x十Y)一(x—Y))恤~I“【/‘J‘一嶇殲;:j::;≥:j[一圖3四分之一平方乘法器框圖該電路的框圈如圖3所示。它包括絕對值電路和平方功能電路,兩者都由使用分段線性方法的二極管功能發(fā)生器構成。認真選擇二極管并使它們在其適當?shù)奶匦郧€部分工作,可以設計出非常精確的乘法器電路。這種方法的
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