电流镜的原理及应用毕业论文

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1、目 录摘要1关键词1Abstract.1Keywords11 绪论21.1引言21.2本文研究的目的和意义22 电流镜的基本理论32.1 电流镜概述32.2 基本电流镜42.2.1 第一代电流传输器CCI52.2.2第二代电流传输器CC62.2.3第三代电流传输器CC82.2.4第二代电流控制电流传输器(CCC)103 电流传输镜的研究133.1 电流传输器的国内外研究现状133.2 新近发展中的CM技术153.2.1 可变增益CM153.2.2 电流复制单元(CCC)163.2.4 开关电流镜(SICM)174 CM在电流模式电路中的应用174.1 电流模式有源器件174.2 电流模式信号处

2、理电路174.4 电流模式数据转换194.5 CMOS CM 在差分运放电路中的应用194.6 宽摆幅高输出阻抗恒流源偏置电路205 总结20参考文献21致 谢22电流镜的研究与应用摘要:本文主要讨论和研究了CMOS电流控制传输器的基本原理及改进。CMOS电流控制传输器无论在信号大或小的情况下,都能比相应运算放大器提供更大带宽下更高的电压增益,而且电流控制电流传输器还具有电可调特性。因此本文提出一种基于共源共栅电流镜的CMOS电流控制电流传输器电路。该电路由跨导线性环电路和共源共栅电流镜构成。相对于基于基本电流镜的CMOS电流控制电流传输器,该电路具有输出阻抗更大以及电流传输精度更高的优点。文

3、中通过分析两种电路的工作原理,比较了两种电路的性能优劣。最后,文章对目前电流镜的应用及新发展的技术做了简单的介绍。关键词:共源共栅;电流镜;电流控制;电流传输器The Research and Application of Current MirrorsLiao Yilong(Hunan Institute of the Humanities Science and Technology Hunan Loudi 417000)Abstract:The paper studies the principle and improvements of CMOS current controlled

4、conveyor. Regardless of the size of the signal, CMOS current controlled conveyor always provides higher voltage gain under wider bandwidth than the corresponding bandwidth operational amplifier and has the power adjustable features.The circuit used widely by scholars is the traditional CCC proposed

5、by Fabre and it consists of translinear loop and the basic current mirror circuit.However, the weakness of the basic current mirror circuit is low transmission precision, low output impedance and no current negative feedback circuit. Therefore,the paper presents a CMOS current controlled current con

6、veyor based on cascode current mirror. The improved CCC circuit is constructed by a translinear loop and cascade current mirror. Compared with CCC based on the basic current mirror, the improved CCC circuit has the following merits: high output impedance, high current transfer accuracy. Performance

7、principle of the circuits is analyzed and experiment results are given. The results of experiment verify the feasibility of the improved CCC.Keywords:Cascode;Current Mirror;Current Controlled;Current Conveyor1 绪论1.1引言在当今信息时代,信息技术己深入到国民经济的各个领域,人们在日常生活中无处不体会到信息技术带来的变化。信息技术的基础是微电子技术,而集成电路是微电子技术的核心,是整个信

8、息产业和信息社会最根本的技术基础。在社会的信息化程度快速提高的过程中,集成电路芯片的作用也越来越重要,无论移动手持设备还是不断升级的笔记本电脑,集成电路芯片都被广泛应用。集成电路设计和制造水平无疑已成为衡量一个国家技术水平的一个重要标准,同时成为一个国家经济实力和国防实力的一个重要标志。近二十年来,以电流为信号变量的电流模式电路的巨大潜在优势逐渐被各国科学家发现并挖掘出来,促进了模拟集成电路朝低电压、低功耗等方面的发展。而电流传输器是目前电流模式电路中使用最广泛、功能最强的标准模块。1996年,A.Fabre在电流传输器的基础上提出了电流控制电流传输器的基本理论1。电流传输器不仅有电压输入端,

9、而且有电流输入端,因此它能实现电压模式电路,也能实现电流模式电路。电流传输器无论在信号大小的情况下,都能比相应运算放大器提供更大带宽下更高的电压增益,而且电流控制电流传输器还具有电可调特性。CMOS工艺由于具有输入阻抗高、功耗低、集成度高、占有芯片面积小、抗辐射能力强等特点,正日益成为最广泛应用的集成电路设计工艺。因此,应用CMOS工艺设计电流传输器及电流控制电流传输器引起了越来越多的关注。同时,基于电流传输器的优点和易于和其他电子元件组合构成应用电路的特点,电流传输器被广泛的应用于各种模拟滤波器的设计。1.2本文研究的目的和意义1996年法国学者Fabre在CC的基础上提出了CCC电路,CC

10、C电路不仅具有电控性,而且把X端的寄生电阻纳入到端口特性中,从而减小了电压跟踪误差。但到目前为止,国内外学者所采用的电路普遍为Fabre提出传统CCC,该电路由跨导线性环电路和基本电流镜构成。然而传统CCC存在的不足是基本电流镜电流传输精度较低、输出阻抗较低及没有电流负反馈电路。因此本文提出一种基于共源共栅电流镜的CMOS电流控制电流传输器(CCC)电路。该电路由跨导线性环电路和共源共栅电流镜构成。相对于基于基本电流镜的CMOS电流控制电流传输器(CCC),该电路具有输出阻抗更大以及电流传输精度更高的优点。其次,尽管利用共源共栅电流镜取代基本电流镜很大程度地改善了CMOSCCC的性能,但是无论

11、基于基本电流镜还是共源共栅电流镜的CMOSCCC都是通过使用偏置电流来调节X端的寄生电阻。然而这个寄生电阻分别和双极技术中的热电压成正比以及CMOS技术中的表面迁移率()成反比。这就意味着基于电流控制电流传输器的电路特性将受到绝对温度的影响2。在双极技术中,我们可以通过使用偏置电路来解决这个问题,其中的原理就是产生一个和热电压直接相关的电流。但是这个技术不能够使用在CMOS技术中,这就意味着基于电流控制电流传输器的电路特性将受到绝对温度的影响。因此本文针对于目前CMOS电流控制电流传输器(CCC)中普遍存在的温度依赖性问题,提出一种新的温度补偿技术。这种技术主要使用电流偏置电路和分流电路来为C

12、CC产生偏置电流,其中偏置电路中的电流和Cox成正比,很好地解决了RX温度稳定性,从而降低了电路的温度敏感度。而且我们所提出的电路仅仅使用CMOS和一些外部电压以及电流源,因此电路能够很容易地集成到一个芯片上。2 电流镜的基本理论电流镜(Current Mirror)是一种信号处理的标准部件,同运算放大器、电流传输器、电流反馈放大器一样,使用在模拟和数模混合模式VLSI电路中。它能将电路中某一支路的参考电流在其它支路中得以重现或复制3。由于其电流复制能力,它常被用来构成模拟集成电路和器件中支流偏置电流源,成为模拟集成电路中应用最为广泛的电路技术之一。2.1 电流镜概述电流镜是模拟集成电路中最基

13、本的单元,利用电流镜可以构成电流模式的基本模块电路,如电流模式传输器、微分器、积分器等,也可以构成电流模式集成电路,如连续时间滤波器、A/D 转换器等。一个电流镜至少要有三个端子,如图2-1所示,图(a)是电流镜示意图,图(b)是电流镜的代表符号。图中I0端连接电源或者地,I1为镜源,I2为镜象,输入输出关系为:I2=MI1。其中M为镜象比系数,它与电流镜内部的晶体管参数的沟道尺寸有关。实用电流镜应该具有以下三点基本性能:(1)、输出支路电流I1基本与节点N2的电压V2无关,V2允许被偏置到与公共节点N0相差几百毫伏到几伏的任何电位,即N0节点的增量输出电阻或称交流小信号输出电阻 (更通用应为

14、交流输出阻抗)应该很高,理想时为无穷大。VddN1N2N0I0I1I2V1V2(a)示意图I0I1I2(b)代表符号M1M2I2I1inioutVss(c)基本电流镜电路图2-1 电流镜基本概念(2)、输入节点N1 的直流电压V1应当很小,通常比公共节点N0 相差几百毫伏,而且电压V1基本上与输人电流I1的增量变化无关,即小信号交流输入电阻(更通用为交流输入阻抗)应相当低,理想时为零。(3)、电流传输比M=I2/I1应该尽可能接近于1,而且在很多十倍程变化范围内与电流的幅值无关,即理想电流镜是线性元件。在信号传输通路的应用中,理想电流镜电流传输比M的幅度和相位应该与信号的频率无关。2.2 基本

15、电流镜1968年,加拿大学者K.C.Smith和A.Sedra提出了一个新的模拟标准部件一电流传输器(Current Conveyor,简称CC)。电流传输器是功能很强的基本模块,将电流传输器与其他电子元件组合可以十分简单地构成各种特定的电路结构,实现多种模拟信号的处理功能。电流传输器是一种电流模式电路,模拟电子技术中的几种最基本的信号处理功能(加/减、比例、积分等)用电流传输器都能方便的实现。而且,电流传输器具有电压输入端和电流输入端,因此,利用电流传输器可以方便地实现电压模式信号处理电路,也可以方便地实现电流模式信号处理电路。无论信号大小,基于电流传输器的电路都能比相应的基于电压运算放大器的电路提供更大带宽下的更高电压增益,即更大的增益带宽积。按照其发展先后及端口的电流、电压特性,电流传输器可以分为第一代电流传输器(Current Conveyor,简称CCI)、第二代电流传输器(second-Generation Current Conveyor,简称CC)、第三代电流传输器(Third-Generation Current Conveyor,简称CC)及第二代电流控制电流传输器(Second-Generation Current Controlled Conveyor,简称CCC)。对每一种电流传输器来讲,根据其端口

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