电子科技大学-集成电路原理实验-CMOS模拟集成电路设计及仿真.doc

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时间:2020-06-30

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1、.实验报告课程名称:集成电路原理实验名称:CMOS模拟集成电路设计与仿真..一、实验名称:CMOS模拟集成电路设计与仿真二、实验学时:4三、实验原理1、转换速率(SR):也称压摆率,单位是V/μs。运放接成闭环条件下,将一个阶跃信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。2、开环增益:当放大器中没有加入负反馈电路时的放大增益称为开环增益。3、增益带宽积:放大器带宽和带宽增益的乘积,即运放增益下降为1时所对应的频率。4、相位裕度:使得增益降为1时对应的频率点的相位与-180相位的差值。5、输入共模

2、范围:在差分放大电路中,二个输入端所加的是大小相等,极性相同的输入信号叫共模信号,此信号的范围叫共模输入信号范围。图1两级共源CMOS运放电路图6、输出电压摆幅:一般指输出电压最大值和最小值的差。实验所用原理图如图1所示。图中有多个电流镜结构,M1、M2构成源耦合对,做差分输入;M3、M4构成电流镜做M1、M2的有源负载;M5、M8构成电流镜提供恒流源;M8、M9为偏置电路提供偏置。M6、M7为二级放大电路,Cc为引入的米勒补偿电容。..其中主要技术指标与电路的电气参数及几何尺寸的关系:转换速率:第一级增益:第二

3、级增益:单位增益带宽:输出级极点:零点:正CMR:负CMR:饱和电压:功耗:四、实验目的本实验是基于微电子技术应用背景和《集成电路原理与设计》课程设置及其特点而设置,为IC设计性实验。其目的在于:·根据实验任务要求,综合运用课程所学知识自主完成相应的模拟集成电路设计,掌握基本的IC设计技巧。·学习并掌握国际流行的EDA仿真软件Cadence的使用方法,并进行电路的模拟仿真。..五、实验内容1、根据设计指标要求,针对CMOS两级共源运放结构,分析计算各器件尺寸。2、电路的仿真与分析,重点进行直流工作点、交流AC和瞬

4、态Trans分析,能熟练掌握各种分析的参数设置方法与仿真结果的查看方法。3、电路性能的优化与器件参数调试,要求达到预定的技术指标。4、整理仿真数据与曲线图表,撰写并提交实验报告。5、运放指标要求:•驱动负载电容CL为1.5pF;•开环增益Av≥65dB;•增益带宽积GB≥60MHz;•转换速率SR≥20V/μs;•输入共模范围0.6V到2.8V;•输出电压摆幅大于2.3V;•相位裕度45°≤PM≤75°。六、实验仪器设备(1)工作站或微机终端一台(2)EDA仿真软件1套七、实验步骤1、参数计算:由umc18工艺得

5、对应的一些基本参数:Vthn=0.59,Vthp=0.72,un=341,up=81,tox=7e-9,Lmin=3.4e-7,通过计算得出参数:Kn=1.68e-4,Kp=4e-5..(1)计算最小补偿电容Cc根据指标要求,在此预设相位裕度为60°,则由零点Z1和第二极点P2对补偿电容的要求,得:(P2>2.2GB)保守做法,取Cc为0.5pF。(2)由SR、Cc求出偏置电流I5:此为最小I5,取I5=20uA。(3)用CMR计算(W/L)3:==3.65(4)由GB、CC求出gm1、gm2(5)计算(W/L

6、)6..(6)计算(W/L)7(7)剩余参数的确定M9和M8构成偏置电路给M5提供栅压,M8和M5又构成电流镜,由于M5工作在饱和区间,所以由经验取(W/L)9=1.2,(W/L)8=10。(8)利用计算所得参数对电路进行仿真,根据仿真结果再进行细调参数。根据实验原理和设计指标要求,最终各个元器件的参数如表1所示;Candence下电路图如图2所示。表1运放各器件版图参数器件W(μm)L(μm)M1402M2402M33.91M43.91M560.5M6600.5M7440.35M850.5..M91.21CL1

7、.5pFCc0.6pF图2两级运放电路图2共模输入范围ICMR仿真对输入信号在0~VDD范围内进行DC分析,测试输出电压能够跟随输入电压的的范围,即为运放的共模输入范围。测得的Vout随输入的变化波形如图3,从图中可知..ICMR在0.18V到2.9V之间的情况下,运放都能工作。满足设计指标要求。图3共模输入范围曲线3输出摆幅仿真输出摆幅的测试方法在0~VDD范围内,对电路进行DC分析。观察Vo点波形,测试输出电压的线性跟踪范围,即为输出动态范围。测得的Vout随输入的变化波形如图4所示,可以从图中看到输出摆幅约

8、在0V到3V之间。大于2.3V,满足设计要求。图4输出摆幅曲线4Av和GB及相位裕度仿真..进行AC分析,取两个输入正弦信号V+和V-的直流偏置为1.5V,ACmagnitude为1V,Amplitude为0.1mV,Frequency为100Hz,相位差180°。测得的输出Vout的AC20dB波形如图5所示,可知低频(小于200Hz)增益Av=77.3dB>65dB,

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