集成电路设计与验证 课件 4.5 项目四 任务五 电压基准源设计与验证.pdf

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01与电源无关的自偏置电路

目录/CONTENT

02与温度无关的基准

与电源无关的自偏置电路

可以看出电流和电源电压无关(但仍旧和工艺和温度等参数有关)

与电源无关的自偏置电路

加入启动电路的电流源

与温度无关的基准

1.负温度系数电压

PN结二极管的正向压降具有负温度系数,因此我们可以得到双极晶体管的基极--发射极电压

具有负温度系数。

与温度无关的基准

2.正温度系数电压

两个工作在不同电流密度下的双极型晶体管,其基极-发射极电压的差值与

绝对温度成正比。

正温度系数电压产生电路

与温度无关的基准

3.带隙基准

与温度无关的基准

3.带隙基准

如果运放是理想的,那么可以使得X点和Y点稳定在相等的电压

技能训练

01与电源无关的偏置电路设计与验证

02带隙基准电压设计与验证

与电源无关的偏置电路设计与验证

1.设计准备

建立一个与电源无关的偏置电路的仿真逻辑电路,添加信号源和输入信号

与电源无关的偏置电路设计与验证

2.仿真设置

(1)选择仿真模型文件:/home/jsit/pdk461/s05mixddst02v12.scs

(2)设置仿真类型和时间:瞬态仿真

(3)选择输出信号:由于是仿真的输出电压,因此选中信号线即可

与电源无关的偏置电路设计与验证

3.仿真运行和波形分析

电路的采用瞬态仿真,对参数a进行扫描

带隙基准电压设计与验证

1.设计准备

建立一个1.25V输出的带隙基准电路

带隙基准电压设计与验证

1.设计准备

运放逻辑电路

带隙基准电压设计与验证

1.设计准备

用于仿真的带隙基准电路

带隙基准电压设计与验证

2.仿真设置

(1)选择仿真模型文件:/home/jsit/pdk461/s05mixddst02v12.scs

(2)设置仿真类型和时间:瞬态仿真

(3)带隙基准的仿真需要设置温度,方法为选择Setup菜单下的Tempreature

选项

(4)选择输出信号:由于是仿真的输出电压,因此选中信号线即可

带隙基准电压设计与验证

3.仿真运行和波形分析

VBG迅速稳定在1.25V

带隙基准电压设计与验证

3.仿真运行和波形分析

(1)改变温度,从-40℃、0℃、80℃、120℃等,把五点连成一个线,观察温度对VBG的影响。

带隙基准电压设计与验证

3.仿真运行和波形分析

(2)改变电源电压,从3V变为4V、5V,看输出VBG的变化

带隙基准电压设计与验证

3.仿真运行和波形分析

(3)带隙基准模块所损耗的电流,第一部分为电

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