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全差分高增益放大器的设计
一、设计产品名称
全差分高增益放大器
二、设计目的
1.掌握模拟集成电路的基本设计流程;
2.掌握Cadence基本使用方法;
3.学习模拟集成电路版图的设计要点;
4.培养分析、解决问题的综合能力;
5.掌握模拟集成电路的仿真方法;
6.熟悉设计验证流程方法。
三、设计内容
全差分高增益放大器(Full-differentialOTA)是一种非常典型的模拟IP,在
各类模拟信号链路、ADC、模拟滤波器等重要模拟电路中应用广泛,是模拟IC
设计人员必需掌握的一种基础性IP设计。
采用华大九天Aether全定制IC设计平台及其自带的0.18umPDK,设计一
款全差分高增益放大器电路,完成电路图设计、前仿真、Layout设计和物理验证
(DRCLVS)。考虑以下OTA架构:
图1OTA架构
四、电路设计思路
模拟集成电路的设计分为前端与后端,设计流程可以分为明确性能要求、选
择电路结构、计算器件参数、原理图绘制、前仿真、版图绘制、DRC设计规则检
查、LVS版图与电路图一致性检查、寄生参数提取及后仿真、流片测试。本次实
验使用基于华大九天Aether全定制IC设计平台及其自带的0.18umPDK,实现
模拟集成电路全差分高增益放大器的全流程设计与仿真。
(1)性能指标:
需要验证三种PVTCorner:
a)电源电压1.8V,温度27℃,corner为TT;
b)电源电压1.6V,温度80℃,corner为SS;
c)电源电压2.0V,温度-40℃,corner为FF;
要求各Corner下开环技术指标(含Cload=10fF):
①放大器开环DC增益Av0≥90dB;
②0dB带宽BW0≥500MHz;
③相位裕度PhaseMargin≥50°。
④DC抑制比PSRR-0≥60dB,(3*2=6分)
⑤10MHz时抑制比PSRR-10M≥45dB。(3*2=6分)
(2)电路结构选择:
根据性能指标要求,可以采用两级运放的设计,其中第一级运放主要为了提
高增益,第二级主要为了增大输出电压摆幅。
备选一级放大器电路结构有:套筒式共源共栅和折叠式共源共栅,其电路图
如下。
图2折叠式共源共栅电路结构
图3套筒式共源共栅电路结构
两种运放结构特性对比如下:
表1运放结构特性对比
运放结构增益输出摆幅速度功耗噪声
折叠式共源共栅中中高中中
套筒式共源共栅中中高低低
综上,设计中选择增益较高的传统的套筒式共源共栅结构运放作第一级,选
择简单的共源结构作第二级,提供髙的输出摆幅和大的驱动电流。筒单的两级运
放的直流增益比较小,因此我们采用共源共栅结构的增益更大。总体设计由输入
级、输出级、共模反馈电路、频路补偿电路和偏置电路组成。
其中,输入级采用套筒式共源共栅放大器,输出级采用共源放大器,偏置电
路选用偏置在饱和区的MOS管作为尾电流源,频率补偿电路采用密勒电容跨接
在第一级和第二级放大器之间。电路拓扑图如下图所示
图4电路结构图
五、电路设计过程及仿真结果
1、第一级电路设计
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