
- •1. Введение в анализ и синтез базовых узлов линейной обработки
- •1.1. Преобразование Лапласа как метод анализа линейных схем
- •1.2. Примеры расчета передаточных функций некоторых пассивных
- •1.2.1. Пассивный rc фильтр низких частот первого порядка
- •1.2.2. Простейший пассивный rlc фильтр низких частот
- •1.3. Примеры расчета передаточных функций простейших активных
- •1.3.1. Неинвертирующий усилитель
- •1.3.2. Инвертирующий усилитель
- •1.3.3. Активный инвертирующий интегратор
- •1.4. Введение в реализацию arc биквада
- •1.4.1. Принцип масштабирования пассивных элементов в arc фильтрах
- •1.5. Введение в концепцию переключаемых конденсаторов
- •1.5.1. Неинвертирующий переключаемый конденсатор с задержкой,
- •1.5.2. Неинвертирующий переключаемый конденсатор без задержки,
- •1.5.3. Инвертирующий пк интегратор без задержки, не чувствительный
- •1.5.4. Инвертирующий переключаемый конденсатор с задержкой,
- •1.5.5. Неинвертирующий пк интегратор с задержкой
- •1.6. Реализация биквада на базе переключаемых конденсаторах
- •1.7. Дискретизация аналогового сигнала. Идеальные выборки
- •1.7.1. Передаточная функция пк интегратора без задержки
- •1.7.2. Передаточная функция пк интегратора с задержкой
- •Модели элементов интегральных схем
- •3. Базовые элементы кмдп операционных усилителей
- •3.1. Простейший усилитель напряжения с общим истоком
- •3.1.1. Простейший усилительный каскад с общим истоком и активной
- •3.1.2. Малосигнальные характеристики простейшего кмдп усилителя
- •3.1.3. Частота единичного усиления простейшего усилителя
- •3.1.4. Соотношение малосигнальных параметров простейшего
- •3.1.5. Простейший усилитель в режиме большого сигнала
- •3.1.6. Расчет выходного сопротивления
- •3.1.7. Элементарный анализ величины входной емкости. Емкость Миллера
- •3.1.8. Пример топологии простейшего усилителя
- •3.2. Выходное сопротивление и коэффициент передачи каскада с диодом в нагрузке
- •3.3. Токовое зеркало
- •3.3.1. Формирование режимных потенциалов в простейшем усилителе с общим истоком
- •3.4. Истоковый повторитель
- •3.4.1. Выходное сопротивление и входная емкость истокового
- •3.5. Метод увеличения выходного сопротивления усилителя
- •3.6. Каскодный усилитель
- •3.6.1. Передаточная функция простейшего каскодного усилителя с идеальной токовой нагрузкой
- •3.6.2. Роль емкости в выходном узле каскодного усилителя.
- •3.6.3. Диапазон изменения выходного напряжения
- •3.6.4. Схемы формирования постоянного смещения на затворе каскодного транзистора.
- •3.6.5. Каскодное токовое зеркало
- •3.6.6. Самосмещаемое каскодное токовое зеркало
- •3.7. Концепция активного каскодного транзистора (материал для дополнительного изучения подготовленными студентами с использованием периодической литературы)
- •3.8. Дифференциальный каскад
- •3.8.1. Допустимый диапазон входного синфазного напряжения
- •3.8.2. Дифференциальный каскад как источник тока, управляемый входным напряжением. Несимметричный и симметричный входные сигналы
- •4. Архитектуры кмдп операционных усилителей
- •4.1. Методика оценки малосигнальных характеристик операционного усилителя
- •4.1.1. Методика замены нескольких действительных неосновных полюсов в передаточной функции операционного усилителя одним «эффективным» неосновным полюсом
- •4.1.2. Расчет запаса фазы операционного усилителя с действительными
- •4.2. Однокаскадные операционные усилители как операционные
- •4.2.1. «Телескопический» оитун
- •4.2.1.1. Базовые характеристики «телескопического» оитун
- •4.2.1.2. Упрощенная методика расчета фазы в «телескопическом» усилителе
- •4.2.1.3. Оценка частот неосновных полюсов «телескопического» оитун
- •4.2.1.4. Анализ переходных процессов
- •4.2.2. «Согнутый» каскодный оитун с р-канальным входом
- •4.2.2.1. Диапазоны входного синфазного и выходного напряжений
- •4.2.2.2. Режим малого сигнала
- •4.2.2.3. Переходной процесс в режиме большого сигнала
- •4.2.3. «Согнутый» каскодный оитун с n-канальным входом
- •4.3. Двухкаскадный операционный усилитель (оитун)
- •4.3.1. Базовая схема двухкаскадного оитун
- •4.3.2. Эквивалентная малосигнальная схема двухкаскадного усилителя
- •4.3.3. Передаточная функция двухкаскадного усилителя
- •4.3.4. Соотношение частот неосновного полюса, нуля и частоты единичного усиления
- •4.3.5. Частота единичного усиления двухкаскадного оитун
- •4.3.7. Реакция двухкаскадного оитун на большой входной сигнал.
- •4.3.8. Реакция двухкаскадного оитун на большой синусоидальный
- •4.3.9. Распространенная архитектура двухкаскадного оитун
- •5. Шум и его анализ в кмдп аналоговых имс
- •5.1. Основные определения
- •5.1.1. Cуммирование шумов
- •5.1.2. Анализ шума в частотной области
- •5.2. Пример расчета шума arc фильтра первого порядка
- •5.2.1. Реакция на шумовой источник тока
- •5.2.2. Реакция на шумовой источник тока
- •5.2.3. Реакция на шумовой источник напряжения
- •5.4. Приведенный ко входу собственный «белый» шум повторителя
- •5.5. Собственный шум многокаскадного усилителя
- •5.6. Шум каскодного усилителя
- •6. Полностью дифференциальные оитун
- •6.1. Базовая архитектура полностью дифференциальных схем
- •6.2. Принципиальные преимущества полностью дифференциальных схем
- •6.2.1. Зависимость потенциала общего истока дифкаскада от сигнала
- •6.3. Принципиальные недостатки полностью дифференциальных схем
- •6.4. Варианты непрерывных во времени схем синфазной обратной связи (сос).
- •6.4.1. Схема с ограниченным диапазоном входных сигналов.
- •6.4.2. Непрерывная во времени cхема сос с максимальным диапазоном
- •6.4.3. Варианты схем синфазной обратной связи на базе переключаемых конденсаторов
4.2.1. «Телескопический» оитун
«Телескопический»
ОИТУН на рис. 4.1, представляет собой
каскодный дифференциальный каскад.
Рис. 4.1. «Телескопический» каскодный операционный ИТУН
В дальнейшем, упоминая о «телескопическом» ОИТУН будем подразумевать, что этот тип ОИТУН – всегда каскодный.
Поскольку разностный ток, перезаряжающий нагрузку, всегда равен разности токов входных транзисторов, как в рассмотренном выше дифкаскаде, т.е. под воздействием входного сигнала в нагрузку течет ток, «рожденный» непосредственно во входных транзисторах, то, как и дифкаскад, «телескопический» ОИТУН является однокаскадным ОИТУН.
Поскольку паразитные емкости во всех узлах, исключая выходной узел out, весьма небольшие (см. главу III), то на их перезарядку от входных транзистор затрачивается очень малый ток в сравнении с током перезаряда емкости в выходном узле. Если же учесть, что и выходные сопротивления в этих узлах крайне малы, также в сравнении с выходным сопротивлением выходного узла, то нетрудно понять, что частота единичного усиления выражается формулой, идентичной общей формуле всех рассмотренных выше однокаскадных усилителей:
(4.19)
Из рис. 4.1
непосредственно видно, что, с целью
обеспечения максимальной величины
размаха выходного напряжения
,
входной синфазный потенциал
должен быть, (1) постоянным, (2) минимальным
и, (3) в общем случае – отличающимся от
потенциала аналоговой земли:
(4.20)
Как известно, постоянство и отличие от потенциала аналоговой земли входного синфазного потенциала любого ОИТУН не является препятствием для создания на его основе схем на переключаемых конденсаторах (ПК). В этой связи практически единственной областью применения «телескопического» ОИТУН являются интеграторы на переключаемых конденсаторах (ИПК).
Предельная простота архитектуры «телескопического» ОИТУН предполагает наличие неизбежных достоинств:
минимальное количество узлов в схеме имеет следствием минимальное количество полюсов, что предполагает потенциально минимальную задержку фазы и потенциально максимальную частоту единичного усиления среди всех ОИТУН с более или менее значительным коэффициентом усиления;
минимальное количество транзисторов предполагает потенциально минимальный собственный шум;
минимальное количество ветвей протекания тока (всего 2 ветви) предполагает потенциально минимальное потребление тока;
минимально возможное значение, но не нулевое значение
выгодно с точки зрения максимально возможного превышения над порогамиn-канальных аналоговых ключей в ИПК с отсутствием паразитного прямого смещения диффузионных областей ключей при большом импульсном сигнале на входе, например при использовании в одноразрядных сигма – дельта модуляторах (СДМ).
Заслуживает
внимания лишь один недостаток: относительно
большое отличие величины размаха
выходного напряжения
от напряжения питания
:
(4.21)
4.2.1.1. Базовые характеристики «телескопического» оитун
Практика применения ОУ различных типов выявила необходимость двух базовых типов их аналитического расчета:
в частотной области (АЧХ, ФЧХ) – расчет стационарных характеристик в результате воздействия малого входного сигнала;
во временной области (переходные характеристики) – расчет нестационарного поведения в результате воздействия ступенчатого входного сигнала, как малого, так и большого.