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高性能
全差分
双环路VCO的设计
设计了一种基于SMIC0.18μm射频1P6MCMOSCraft.io的高性能
全差分
环形压控振荡器(ring-VCO),采用双环连接方式,并利用分立正反馈来提高性能。在1.8V电源电压下对电路进行仿真,结果表明:1)中心频率为500MHz的环形VCO频率调谐范围为341〜658MHz,增益误差Kvco为-278.8MHz / V,谐振在500MHz下VCO的幅度噪声为-104dBc / Hz @ 1MHz,功率为22mW; 2)中心频率为2.5GHz的环形VCO频率调谐范围为2.27〜2.79GHz,增益灵敏度Kvco为-514.6MHz / V,谐振在2.5GHz下VCO的振幅噪声为-98dBc / Hz @ 1MHz,功耗为32mW。该VCO适用于低压电路,高精度锁相环等。
2025-05-11 19:23:59
877KB
相位噪声
1
采用噪声系数分析
全差分
放大器
全差分
反馈放大器(FDA),如美国国家半导体的 LMH6550,LMH6551和全新发布的LMH6552,都可用来为 宽带差分信号提供平衡的低失真放大和电平移位功能。 FDA的简化概念图如图1所示,其中两个正向路径将差分信号的两个互补等分进行放大。由VCM控制的单独共模反馈电 路控制了输入端,设定了与输入共模无关的输出共模电压, 以及强制ON和OP输出幅度相同,相位相反。 LMH6552 FDA是一款1.5 GHz的器件,其采用了美国国 家半导体专有的差分电流反馈(CFB)结构,可在不牺牲带 宽的条件下,工作增益大于单位增益,并具有特别的增益平 坦度。工作在450 MHz,满足0.
2023-03-30 16:33:40
34KB
采用噪声系数分析全差分放大器
1
最齐
全差分
处理方法详解与信号分析.rar-综合文档
最齐
全差分
处理方法详解与信号分析.rar
2023-03-03 20:36:31
359KB
最齐
全差分
处理
方法
1
12位
全差分
逐次逼近ADC的设计
12位
全差分
逐次逼近ADC的设计
2023-02-05 12:33:14
307KB
研究论文
1
一种衬底驱动的0.5V
全差分
运算放大器
为了满足当今对低压低功耗电路的需求,设计了一种工作在0.5 V电源电压环境的
全差分
运算放大器.电路使用了由衬底驱动的输入级和工作在亚阈值区的输出级,并利用交叉耦合输入晶体管的结构产生负跨导来提高增益.采用0.18μm的CMOS工艺,阈值电压约为0.5 V的器件模型.Hspice仿真结果表明:直流增益为60 dB,单位增益带宽为5.4 MHz,功耗为138μW
2023-01-04 16:36:12
239KB
放大器
1
复旦大学唐长文---
全差分
运算放大器设计.pdf
复旦大学唐长文---
全差分
运算放大器设计,详细分析。
2022-11-02 22:46:02
563KB
全差分运放
1
0.6μmCMOS工艺
全差分
运算放大器的设计
绍了一种
全差分
的套筒式折叠共源共栅运算放大器的设计结构,并采用HSPICE软件对电路设计进行了仿真。仿真结果表明,此运放的开环直流增益为80dB,相位裕度为80°,单位增益带宽为74MHz,具有较高的增益,而且功耗小于2mW。
2022-05-15 20:55:37
63KB
全差分结构
运算放大器
折叠共源共栅
直流增益
1
适用于高阶Sigma Delta调制器的
全差分
运算放大器的设计* (2009年)
比较了套筒式共源共栅、折叠式共源共栅和两级AB类输出的三种运算放大器结构,提出了一种可用于前馈型高阶Sigma Delta调制器的
全差分
跨导运算放大器。采用SIMC 0.18μmCMOS工艺,完成了含共模反馈电路的两级AB类输出的跨导运算放大器的设计。利用Cadence/Spectre仿真器进行仿真,结果表明放大器的直流增益为62.19dB,单位增益带宽为205.56MHz,相位裕度为70.81°,功耗仅为0.42mW,适合于低压低功耗Sigma Delta调制器的应用。
2022-05-10 15:03:40
286KB
工程技术
论文
1
模拟混合信号IC设计与仿真——两级
全差分
运算放大器的设计(详细的参数推导)
模拟混合信号IC设计与仿真——两级
全差分
运算放大器的设计(详细的参数推导)
2022-04-21 16:15:17
2.66MB
两级放大器
米勒补偿
套筒式放大器
折叠式放大器
1
采样保持电路中
全差分
运算放大器的设计与仿真
摘要:本文设计了一种
全差分
运算放大器,对运算放大器的AC 特性和瞬态特性进行了仿真分析和验证。该运放采用折叠式共源共栅结构、开关电容共模反馈(SC-CMFB)电路以及低压宽摆幅偏置电路,以实现在高稳定下的高增益和大输出摆幅。在Cadence 环境下,基于CSMC 0.6um 工艺模型,进行了仿真分析和验证。结果表明,运算放大器满足设计要求。 1 引 言 运算放大器是许多模拟系统和混合信号系统的一个完整部分,伴随着每一代CMOS 工艺,由于电源电压和晶体管沟道长度的减小,为运算放大器的设计不断提出新的挑战。在采样保持电路的设计中,运算放大器是关键的模块之一,其带宽,摆率,增益,噪声,
2022-04-08 09:03:44
262KB
采样保持电路中全差分运算放大器的设计与仿真
1
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