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相似文献
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1.
一种高增益宽频带的增益自举运算放大器   总被引:1,自引:0,他引:1  
王晋雄  刘力源  李冬梅 《半导体技术》2010,35(10):1007-1010
设计了一个应用于高精度流水线结构ADC中的高增益、宽频带全差分运算跨导放大器(OTA).整体运放采用了2级结构,第一级采用套筒共源共栅结构,并结合增益自举技术来提高增益;第二级采用共源放大器结构作为输出级,以增大运放的输出信号摆幅.该设计采用UMC 0.18μm CMOS工艺,版图面积为320μm×260μm.仿真结果显示:在1.8 V电源供电5 pF负载下,在各个工艺角及温度变化下增益高于120 dB,增益带宽积(GBW)大于800 MHz,而整个运放消耗16.36 mA的电流,FOM值为306 MHz·pF/mA.  相似文献   

2.
设计了一款工作在1.2 V电源电压下,功耗为196μW,精度为14 bit,FOM值达202.4,应用于物联网领域的ΣΔ调制器,其OSR为64,采用四阶前馈单位量化结构,大幅度降低了系统对OTA的要求。通过Matalb SD-TOOLBOX确定系统参数,进行行为级建模确定最优值,同时对系统架构和电路模块进行低功耗分析,针对调制器各级进行适当的增益缩放。该调制器采用SMIC0.18μCMOS工艺设计,输入信号频率为3.4 k Hz,采样时钟为1.28 MHz时,调制器SNDR达到88.6 d B,达到有效位14 bit精度,处理带宽10 k Hz的要求。  相似文献   

3.
设计实现了一种具有高增益大带宽的全差分增益自举运算放大器,适用于高速高精度流水线模数转换器采保电路的应用.增益自举放大器的主放大器和子放大器均采用折叠共源共栅式全差分结构,并且主放大器采用开关电容共模反馈来稳定输出电压.该放大器工作在3.0 V电源电压下,单端负载为2pF,采用0.18Wn CMOS工艺库对电路进行仿真,结果显示该放大器的直流增益可达到112dB,单位增益带宽为1.17GHz.  相似文献   

4.
王伟  查欢  林福江  刁盛锡 《微电子学》2017,47(1):60-62, 66
采用SMIC 65 nm标准CMOS工艺,设计了一种新型的低功耗电容电感压控振荡器(LC VCO)。采用幅度监测负反馈技术,保证振荡器正常启动并且工作于C类工作状态,最大程度地增加输出摆幅。与常规C类电容电感压控振荡器不同,采用电流复用技术可以在保证性能不变的情况下使VCO的功耗下降50%。后仿真结果表明,在1.2 V电源电压下,该压控振荡器的功耗为1.1 mW,相位噪声为-123 dBc/Hz @1 MHz,FOM为190,振荡频率范围为2.3~2.6 GHz,可调谐范围为12%。  相似文献   

5.
设计了一种用于移动通信终端的13bit,8kHz采样的ΣΔDAC。数字部分的ΣΔ调制器只用了2个加法器实现,占用芯片面积很小。通过直接驱动D类功放,芯片最大输出功率为98mW。仿真表明功放输出效率为86.2%,最大信噪比为80dB。  相似文献   

6.
设计了一款工作在1.8 V电源电压下、功耗仅为1.8 mW、精度为16 bit ,优化系数(FOM )达170的音频sigma-delta调制器.其过采样率为128,采用3阶噪声整形.为了降低功耗,采用前馈结构以及单比特量化.通过采用PM OS管实现局部反馈,有效提升了调制器性能.调制器采用SM IC 0.18μm工艺实现,通过对系统结构和运算放大器、比较器等电路子模块的分析,完成整体电路和版图设计.在SS工艺角下,仿真表明本文设计的调制器性能良好,在20kHz的带宽内可达到100.8dB的信噪比(SNR),折合有效位16 bits精度要求.  相似文献   

7.
针对无线接收机需要对不同强度信号进行不同程度放大的要求,采用WIN公司的0.15 μm GaAs pHEMT工艺设计了一款工作频段为5G通信频段3~5 GHz的可变增益低噪声放大器。该放大器包含两级放大电路,均采用自偏置结构,降低了端口数量,通过调节第二级放大电路的控制电压在0至5 V之间变化,可实现系统增益的连续可调范围约39.3 dB(-3.5~35.8 dB)。放大器版图尺寸为0.94×1.24 mm2。控制电压为0 V时,系统噪声为0.53±0.01 dB,增益为35.5±0.35 dB,中心频点4 GHz处,OP1dB为13.2 dBm,OIP3达到32.7 dBm,表明系统具有良好的线性度。  相似文献   

8.
采用TSMC0.18μm 1P6MCMOS工艺设计了一种高性能低功耗采样保持电路。该电路采用全差分折叠增益自举运算放大器和栅压自举开关实现。在3.3V电源电压下,该电路静态功耗仅为16.6mw。在100MHz采样频率时,输入信号在奈奎斯特频率下该电路能达到91dB的SFDR,其有效精度可以达到13位。  相似文献   

9.
在 0 .6μm CMOS工艺条件下设计了一种适合 DECT(Digital Enhanced Cordless Telephone)标准的 1 .4MS/s Nyquist转换速率、1 4位分辨率模数转换器的ΣΔ调制器。该调制器采用了多位量化的级联型 (2 -1 -1 4b)结构 ,通过 Cadence Spectre S仿真验证 ,在采样时钟为 2 5 MHz和过采样率为 1 6的条件下 ,该调制器可以达到 86.7d B的动态范围 ,在 3 .3 V电源电压下其总功耗为 76m W。  相似文献   

10.
在0.6 μm CMOS工艺条件下设计了一种适合DECT(Digital Enhanced Cordless Telephone)标准的1.4 MS/s Nyquist转换速率、14位分辨率模数转换器的ΣΔ调制器.该调制器采用了多位量化的级联型(2-1-14b)结构,通过Cadence SpectreS仿真验证,在采样时钟为25 MHz和过采样率为16的条件下,该调制器可以达到86.7 dB的动态范围,在3.3 V电源电压下其总功耗为76 mW.  相似文献   

11.
刘春梅 《通信技术》2012,45(6):134-137
针对不同种类的多电平逆变器在功率损耗和散热方面的性能特征研究不够的问题,对中点钳位逆变器、对称串联多电平逆变器和混合非对称串联多电平逆变器进行了深入的分析,通过对多电平逆变器的工作原理进行研究,建立多电平逆变器工作过程中主要参数的模型关系,对多电平逆变器的总谐波失真、一阶失真系数、功率损耗和散热量等特性进行了详细的分析,最后通过仿真试验,给出了3种典型的多电平逆变器的主要性能特征。  相似文献   

12.
在火力发电厂中,对于一用一备变频设备,广泛采用一拖二变频调速技术,即一台变频器带两台泵组运行的控制方式,即可充分利用变频器的性能,减少流体系统压力损失,又可节省一台变频设备,提高系统的性价比。本文以凝结水泵控制为例,介绍了一拖二变频调速系统一次主接线方式,系统基本构架及凝结水泵的基本控制方式,可作为类似电厂在设计组态时...  相似文献   

13.
通过对1600kW及以下高压变频器应用环境和当前对环境适应条件的分析,提出整装结构形式的高压变频器应用集成解决方案,进而阐述了高压变频应用技术在高压变频应用中的技术需求和特点,以及技术整合所带来的技术特点和广泛适应的具体实现。  相似文献   

14.
正弦脉宽调制技术在逆变器中的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了应用于逆变电源的三种正弦脉宽调制技术,比较它们的输出电压频谱及开关损耗。最后选择了HPWM控制方式应用于一个实验样机,并给出实验结果。  相似文献   

15.
王博 《电子器件》2021,44(1):52-56
为消除逆变器交流输出的直流偏置电压,提出了一种检测电路与抑制方法.该检测电路由低通滤波、隔离跟随、调理放大等硬件电路组成,可以精准提取直流偏置电压,并具有一定抗共模干扰的能力.所得到的直流分量,经控制系统调整得到直流反馈量,并叠加到基波后,经电压与电流的双闭环系统调节直流分量.通过10 kVA的逆变器实验平台验证了该检...  相似文献   

16.
介绍了应用PLC和变频调速器对老式龙门铣床进行改造的具体实施方法及取得的成效。  相似文献   

17.
崔江海 《变频器世界》2009,(4):51-52,100
通过对高压变频器谐波干扰源和干扰途径的分析,本文提出了抑制干扰的方法、对策和高压变频器应用中需要注意的一些问题。  相似文献   

18.
将Undeland缓冲电路用于IGBT逆变桥中,通过合理的归并元器件,提出了一种简单、实用的多桥臂逆变电路缓冲拓扑结构。并通过一个400 Hz逆变电路的仿真和实验波形得到验证。  相似文献   

19.
PLC与人机界面及变频器在机床控制中的综合应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
简立明 《现代电子技术》2004,27(19):73-75,77
设计和实现了利用Modicon Tsx Micro系列PLC和XBT F02 4110彩色键盘终端(人机界面)及KVFC系列变频器构成的高性能机床电气控制系统。详细论述了系统的构成及控制实现方法。  相似文献   

20.
本文结合电炉生产的实际工况,介绍了山东新风光电子科技发展有限公司研制生产的单元串联多电平高压大功率变频器在湖北新冶钢铁厂4#电炉除尘风机中的应用。通过改造,实现了电炉除尘风机的高效运行,达到了节能降耗的目的。  相似文献   

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