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              CMOS運放的實際電路性能分析

              信息來源: 時間:2021-1-15

              CMOS運放的實際電路性能分析

              圖3.2-4是輸入為P溝MOS對管的二級CMOS運放。美國莫托洛拉公司生產的CMOS四運放MC14573和上海元件五廠生產的CMOS四運放5G14573都采用這種電路結構形式。改變偏流電阻image.png的阻值即可調節運放的工作電流、增益、輸出電流等參數。

              CMOS運放電路

              為了提高圖3.2-4運放的穩定性,消除零點,可在補償電容image.png上串聯一電阻R.通常image.png??捎肕OS管取代,其電路形式如圖3.2-5所示。

              CMOS運放電路

              圖中利用M9、M10漏源之間的等效電阻構成上述串聯電圖。這里n溝MOS管M1和P溝MOS管M10的柵級分別接在正、負電源電壓上。當輸出信號的極性不同時,它們的漏極與源極的作用是互相交換的。靜態時,M9、M10中無電流,信號輸入時,若電路的輸出信號是正極性時,點電位高于點電位。這時M9處于正向工作狀態,而M10處于反向工作狀態(它的源極與漏極的作用互換),如圖3.2-6a所示,反之,當電路的輸出信號是負極性時,點電位低于點電位,則這時M9處于反向工作狀態,M10處于正向工作狀態,如圖3.2-6b所示,通常,在集成電路中,MOS管的正、反向特性是相同的。根據交流小信號等效電路,可求得A、B 兩端點間的等效電阻image.png,這里的gmM9M10的跨導。因此,當M9、M10的跨導設計得與image.png的跨導相近時,該電路就能消除電容image.png引起的零點。

              CMOS運放電路

              現將圖3.2-5電路中各管的寬長比列于表3.2-2。

              CMOS運放電路

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