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尺寸及版图设计对集成电路差分放大器性能的影响

2024-05-29

尺寸及版图设计对集成电路差分放大器性能的影响

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CMOS差分放大器是现代集成电路设计中一个非常重要的电路结构.由于CMOS差分放大器对其版图设计以及晶体管尺寸非常敏感,CMOS差分放大器设计是模拟电路设计的一个难题.本文利用PowerchipSemiconductorCorp的L110-N工艺实现了不同结构以及不同尺寸的CMOS差分放大器的电路图和版图设计,并利用HSPICE对这些设计进行了后仿真,得到了不同尺寸和版图结构下性能对比结果,对相关领域集成电路设计有很好的指导意义.

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cmos差分放大器是现代集成电路设计中一个非常重要的电路结构.由于cmos差分放大器对其版图设计以及晶体管尺寸非常敏感,cmos差分放大器设计是模拟电路设计的一个难题.本文利用powerchipsemiconductorcorp的l110_n工艺实现了不同结构以及不同尺寸的cmos差分放大器的电路图和版图设计,并利用hspice对这些设计进行了后仿真,得到了不同尺寸和版图结构下性能对比结果,对相关领域集成电路设计有很好的指导意义.

模拟电子线路第6章集成电路运算放大器
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电源纹波对行波管放大器性能影响的研究

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电源纹波对行波管放大器性能影响的研究 4.3

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定量地分析了行波管放大器中高压电源的纹波对行波管放大器输出性能产生的影响,根据分析制定合理的电源技术指标。通过有效的纹波抑制手段来提高行波管放大器的输出性能。

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基于纳米工艺的数字集成电路电源版图设计

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基于纳米工艺的数字集成电路电源版图设计 4.7

基于纳米工艺的数字集成电路电源版图设计

在纳米工艺的数字集成电路电源版图设计中,根据芯片布局合理进行电源布局、电源个数以及电源布线等方面设计,确保每一个电压域都有完整的电源网络。在电源分析时从电压降、功耗及电迁移评估分析,使设计好的电源网络符合电源预算规划。在可靠性设计时采取布线优化、添加去耦电容、优化封装设计等方法,提高电源抗干扰能力,从而降低电压降、提高电源的完整性和可靠性。

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抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响

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抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响 4.4

抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响 抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响 抽运功率配置对双向喇曼放大器性能的影响

为了研究抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器性能的影响,基于已有的耦合方程,采用数值仿真方法,分析了不同抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器的增益、增益饱和以及抽运功率转换效率的影响。结果表明,双向抽运光纤喇曼放大器的增益、增益饱和以及抽运功率转换效率特性均介于同向和反向抽运光纤喇曼放大器之间,并且随着同向抽运功率在抽运总功率中所占比例的升高,增益、增益饱和功率和抽运功率转换效率的数值增加;大信号、抽运功率较大时,抽运功率配置对双向抽运光纤喇曼放大器性能的影响显著。这对双向抽运光纤喇曼放大器和光纤激光研究具有一定的参考价值。

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BTL功率放大器典型电路设计

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BTL功率放大器典型电路设计 4.4

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btl功率放大器典型电路设计 摘要:btl功率放大器的基础是ocl电路,差分放大ocl电路有 良好的温度稳定特性,对ocl的输出中点起到了良好的稳定作用。在 ocl电路的基础上加以改进,用两个性能完全相同对称的ocl电路加 以组合构成了桥式平衡功放电路,使得功放电路的性能如:输出的灵敏 度、信号的噪声比、输出功率有了很大的改进。 关键词:btl功率放大器tda2030a 功率放大器是扩音机的后级,是高保真音响设备的关键的核心部 分。它的作用是对音频信号进行不失真的功率放大,以足够的电功率 去推动扬声器。随着电子应用技术的进步和各种元器件的变革,其电 路结构形式已经发生了很大的变化,从传统的变压器耦合式推挽电路, 发展为otl、ocl、btl以及全对称、全直流等多种形式。目前使 用较多的是ocl、btl。下面我就应用原理进行了一个简单的功

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防止放大器输出出现过压的电路

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防止放大器输出出现过压的电路 4.6

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对汽车电子的普遍要求是任何直接连接到线束的设备都必须能承受电池电压的短路。尽管这种要求比较严酷,但它对于汽车的可靠性和安全性是十分必要的。一个需要这

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PFC控制器的误差放大器与过压保护电路的设计

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PFC控制器的误差放大器与过压保护电路的设计 4.5

PFC控制器的误差放大器与过压保护电路的设计 PFC控制器的误差放大器与过压保护电路的设计 PFC控制器的误差放大器与过压保护电路的设计

对临界导通(bcm)模式功率因数校正方式的控制器进行研究,重点设计误差放大器以及过压保护电路模块。为了提高pfc效果,需要将输出端叠加的工频二次谐波滤除,通常将电压环中的误差放大器做成带宽为10~20hz的低通滤波器。而误差放大器很窄的带宽会来不及侦测输出电压的过冲,所以需要设计具有瞬时响应的过压保护电路来防止输出电压发生过冲。误差放大器以及过压保护电路采用cmsc1pmsv/40vhvcmos工艺中的5v低压器件来构建,并在cadence软件上进行了仿真验证。

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电荷放大器-放大器

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电荷放大器-放大器 4.5

电荷放大器-放大器

五、电荷放大器 电荷放大器主要由一个高增益反向电压放大器和电容负反馈组成。输入端的mosfet 或j-fet提供高绝缘性能,确保极低的电流泄露。 电荷放大器将压电传感器产生的电荷转换为成比例的电压,用来作为监测和控制过程的 输入量。电荷放大器主要由一个具有高开环增益和电容负反馈的mosfet(半导体场效应晶 体管)或jfet(面结型场效应晶体管)的反向电压放大器组成,因此它的输入产生高绝缘阻抗, 会引起少量电流泄漏。忽略rt和ri,输出端电压为: )( 1 1 1 crt r r o ccc ac c q u 对于足够高的开环增益,系数1/ac接近于零。因此可以忽略电缆和传感器的电容,输 出电压仅由输入端电压和量程电容决定。 r o c qu 电荷放大器可看成是电荷积分器,它总是在量程电容两端以大小相等,极向相反的电荷 补偿传感器产生的电荷。量程电容两端

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短学期--功率放大器电路图设计及Proteus仿真

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短学期--功率放大器电路图设计及Proteus仿真 4.3

短学期--功率放大器电路图设计及Proteus仿真

电子线路安装实验 —功率放大器电路图设计及proteus仿真 一、仿真目的 (1)学习proteus仿真和调试 (2)理论结合实际,很好地与电路调试结合; 二、仿真内容 1、话筒放大电路静态工作点、输入输出波形、计算放大倍数、频率响应(幅频特性曲 线和相频特性曲线) (1)静态工作点 由于话筒的输出信号一般只有5mv左右,而输出阻抗达到20kω(亦有低输 出阻抗的话筒如20ω,200ω等),所以话音放大器的作用是不失真地放大声音 信号(最高频率达到10khz)。其输入阻抗应远大于话筒的输出阻抗。 放大电路由一个共射放大电路和一个共集放大电路组成,根据理论计算得 到:q1的静态工作点:ub1=0.64v,ue1=0.04v,uc1=2.14v q2的静态工作点:ub2=2.14v,ue2=1.44v,uc2=4.29v 由实际仿真电路图中的电压探针可知:

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基于集成运算放大器的加减法运算电路的分析与设计

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集成运算放大器在电子电路中应用非常广泛,在线性区工作时可以构成信号放大、信号运算、正弦信号发生以及滤波等多种功能的电路;在非线性区工作时可以构成电压比较器和非正弦信号发生器等多种功能的电路。本文研究集成运放在线性区工作构成比例、加减等基本运算电路的情况,在满足平衡条件的情况下,推导出了由单运放构成的加减法运算电路的计算公式。在给定输入输出表达式等设计要求时,利用multisim软件辅助设计了单运放和双运放两种不同结构的加减法运算电路。

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论CATV干线放大器电源电路的设计

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本文从有线电视干线放大器对电源的特殊要求出发,全面论述了四种类型的电源电路,以及它们的设计方法和注意事项。

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D类放大器电路板布局指南

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D类放大器电路板布局指南 4.4

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www.***.*** d类放大器电路板布局指南 作者:johnwidder和simoneferri 意法半导体公司(st) 介绍 如果没有遵循一些基本的布局指南,pcb设计将会限制d类放大器的性能或降低 其可靠性。下面描述了d类放大器一些好的pc板布局实践经验。采用带有两个 btl输出的sta517b(每通道175瓦)数字功率放大器作为范例,但对所有的d类 放大器而言,其基本概念是一致的。 图1:立体声btld类功率放大器原理图 地平面 良好的地平面是优质d类放大器布局的关键。如果可能应将电路板的底层作为一 个专有的地平面,完整的地平面可以提供最佳性能和最可靠的设计。如果你不得 不在电路板的底层布信号线或电源走线,须尽可能的短。如果必要,为了使底层 走线短距离,应将走线引回到电路板的顶层,从而避免在底层长距离走线。 利用过孔

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D类放大器电路板布局指南

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d类放大器电路板布局指南 作者:johnwidder和simoneferri 意法半导体公司(st) 介绍 如果没有遵循一些基本的布局指南,pcb设计将会限制d类放大器的性能或降低 其可靠性。下面描述了d类放大器一些好的pc板布局实践经验。采用带有两个 btl输出的sta517b(每通道175瓦)数字功率放大器作为范例,但对所有的d类 放大器而言,其基本概念是一致的。 图1:立体声btld类功率放大器原理图 地平面 良好的地平面是优质d类放大器布局的关键。如果可能应将电路板的底层作为一 个专有的地平面,完整的地平面可以提供最佳性能和最可靠的设计。如果你不得 不在电路板的底层布信号线或电源走线,须尽可能的短。如果必要,为了使底层 走线短距离,应将走线引回到电路板的顶层,从而避免在底层长距离走线。 利用过孔将电路板的顶层器件与电路板底层的

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功放电路、前置放大器电路图 4.7

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功率放大器、前置放大器项目参考电路图 1.电源电路图 d1 3n246 1 2 4 3 c3 2.2mf c4 2.2mf c1 330nf c2 330nf c7 1mf c8 1mf c5 100nf c6 100nf u1 lm7812ct linevreg common voltage u2 lm7912ct linevreg common voltage v3 220vrms 50hz 0?? 4 7 t2 ts_pq4_10 5 0 xmm1 8 3 2 1 0 9 探针1,探针1 v:-12.6v v(峰-峰):77.4uv v(有效值):0v v(直流):-12.6v i:-694ua i(峰-峰):1.21ua i(有效值):0a i(直流):-695ua 频率:2.前置放大电路 3.集成

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音频功率放大器电路图

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音频功率放大器电路图 4.5

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音频功率放大器的组成 .1整体电路原理 本立体声功率放大器所用的核心芯片是国际通用高保真音频功率放大集成 电路tda2030a。本电路由三个部分组成,即电源电路、左右声道的功率放大器 及输入信号处理电源(四运放)。电源变压器将220v交流电降为双12v低压交流 电,经桥式整流后变为±18v的直流电,作为功放及运放的供电电源,d5、r29 组成电源指示电路,以指示电源是否正常,开关k为电源开关。 图一整体电路原理图 表一元件清单 序号名称型号位号封装备注 1电阻器rt14-0.125-51k-5%r1axial0.4 2电阻器rt14-0.125-10-5%r2axial0.4 3电阻器rt14-0.125-1k-5%r3axial0.4 4电阻器rt14-0.125-1k-5%r4axial0.4 5电阻器rt1

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详解负反馈放大器电路

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详解负反馈放大器电路 4.4

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难点电路详解之负反馈放大器电路 1负反馈放大器 在放大器中采用负反馈电路,其目的是为了改善放大器的工作性能,提高放大器的 输出信号质量。在引入负反馈电路之后,放大器的增益要比没有负反馈时的增益小,但是可 以改善放大器的许多性能,主要有四项:减小放大器的非线性失真、扩宽放大器的频带、降 低放大器的噪声和稳定放大器的工作状态。 1.1正反馈和负反馈概念 放大器的信号传输都是从放大器的输入端传输到放大器输出端,但是反馈过程则不 同,它是从放大器输出端取出一部分输出信号作为反馈信号,再加到放大器的输入端,与原 放大器输入信号进行混合,这一过程称为反馈。 ①反馈方框图 如图1所示是反馈方框图。从图中可以看出,输入信号ui从输入端加到放大器中进 行放大,放大后的输出信号uo其中的一部分加到下一级放大器中,另有一部分信号经过反馈 电路作为反馈信号uf,与输入信号ui合并,作为净输

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2.4G放大器电路原理图

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2.4G放大器电路原理图 4.8

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2.4g射频双向功放的设计与实现 在两个或多个网络互连时,无线局域网的低功率与高频率限制了其覆盖范围,为了扩大 覆盖范围,可以引入蜂窝或者微蜂窝的网络结构或者通过增大发射功率扩大覆盖半径等措施 来实现。前者实现成本较高,而后者则相对较便宜,且容易实现。现有的产品基本上通信距 离都比较小,而且实现双向收发的比较少。本文主要研究的是距离扩展射频前端的方案与 硬件的实现,通过增大发射信号功率、放大接收信号提高灵敏度以及选择增益较大的天线来 实现,同时实现了双向收发,最终成果可以直接应用于与ieee802.11b/g兼容的无线通信系 统中。 双向功率放大器的设计 双向功率放大器设计指标: 工作频率:2400mhz~2483mhz 最大输出功率:+30dbm(1w) 发射增益:≥27db 接收增益:≥14db 接收端噪声系数:<3.5db 频率响应:<±1

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音频功率放大器的CMOS电路设计

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音频功率放大器的CMOS电路设计 4.3

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完成了一种桥式连接音频功率放大器的仿真和设计。该音频功率放大器的主体为桥式连接的两个运算放大器,使用尽可能小的外部组件提供高质量的输出功率,不需要输出耦合电容、自举电容和缓冲网络。应用cadence的spectre模拟仿真工具进行电路仿真,得到其电路指标如频响特性、电源电压抑制比、总谐波失真等均达到要求。该音频功率放大器具有良好的市场应用前景。

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微波功率晶体管放大器匹配电路的设计

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对微波功率晶体管放大器的阻抗匹配电路提出了一种有效且简便的设计方法。着重分析了多节并联导纳匹配与ads软件仿真相结合的设计方法的全过程,并对s波段功率晶体管的输出匹配电路进行了分析和计算,取得了较好的效果。根据本文方法,制作了某功率晶体管的放大测试电路并进行测试,其输出功率及效率均优于晶体管手册给出的典型值。

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非对称纯后级功率放大器的电路设计

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晶体管功放由于一般不需使用输出变压器,成本较低,所以比较适合音乐爱好者自制。其中,纯甲类放大器不存在交越失真,音色温暖、耐听,深受发烧友的喜爱;但甲类功率放大器特点也包括静态功耗大、发热量大,对元器件制作工艺要求高,尤其对电源变压器的要求很高,否则听感甚至比不上高偏流甲乙类功放。为了尽量解决好上述问题,设计了如附图的电路,实际使用效果良好,该电路的特点

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电流并联负反馈电流对放大器输入输出电阻的影响的教学设计

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电流并联负反馈电路对放大器输入输出电阻的影响教学设计应教081班龚叶珠 1 电流并联负反馈电路对放大器输入输出电阻的影响教学设计 授课班级:职高综合电子班专业:电子电工授课时间:45分钟 教材: 主编: 课的类型:专业基础实验课 教学方法设计:1、小步子教学法 2、理论分析法 3、实验验证法 学情分析:适合高职学生,知识比较的基础 教学目标: ◆知识目标:1、熟悉比例运放中负反馈的类型。 2、掌握电流并联负反馈电路对放大器输入输出电阻的 影响。 ◆能力目标:1、掌握电流并联负反馈电路的应用。 2、培养学生探求、猜测、验证、归纳的能力,调动学 生积极性。 ◆德育目标:1、不断发掘学生的积极性。 2、利用探究法教学不断提出问题,给学生充分的想象 空间,激发兴趣,培养分析问题、解决问题的

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六、电荷放大器与电压放大器

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六、电荷放大器与电压放大器 4.6

六、电荷放大器与电压放大器

实验六电荷放大器与电压放大器 加速度一般通过压电加速度传感器进行测量。电荷放大器能将传感器输出的 微弱电荷信号变换成放大了的电压信号,同时又能将传感器的高阻抗输出变换成 低阻抗输出。压电加速度传感器的输出需经电荷放大器进行变换(即电荷—电压 转换),方可用于后续的放大、处理,因此电荷放大器是加速度测量中必不可少 的。下图为电荷放大器的仿真原理图。 下图为电荷放大器仿真的波形图。 用运放构成同相放大器可以实现电压放大。下图为电压放大器仿真的原理 图。 下图为电压放大器的波形图。

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尺寸及版图设计对集成电路差分放大器性能的影响文辑: 是yangyang根据数聚超市为大家精心整理的相关尺寸及版图设计对集成电路差分放大器性能的影响资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 尺寸及版图设计对集成电路差分放大器性能的影响
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