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0.18 μm CMOS带隙基准电压源的设计

作者: 时间:2011-06-08 来源:网络 收藏

从图4可以看到运算放大器的幅频响应,相位裕度为46°,低频段增益达105 db。
4 整体电路
为了使电路能够正常的工作,加入启动电路,整体电路如图5所示。

5 仿真结果
依照图5,在Cadence中使用SMICμm工艺库搭建电路,进行仿真。电路的启动时间及输出如图6所示。
可以看到,输出的稳定后在600.19 mV,启动时,有微小的变化,并且在极短的时间内稳定下来。
仿真源的温度系数和在电源电压变化时的稳定性如图7所示。

在图7中,可以看到温度从0 ℃~100 ℃变化时,电压从600.19 mV增大至600.44 mV,后逐渐变小至600.14 mV,温度系数为5 ppm/℃。
仿真图5中电源电压变化对输出基准电压的影响,得到结果如图8所示。
从图8中可以看到,电源电压从0 V增大到5 V,在电源电压为1.1 V时,输出的基准电压已经达到600 mV,而在当电源电压继续增大时,输出的基准电压基本保持不变。
本文使用SMICμm工艺实现了一个0.6 V的带隙基准电压源,并且功耗较小,适用于各种便携式电路中基准源的需要,仿真结果证明了该电路良好的性能。
参考文献
[1] ROBERT P.The design of Band-Gap reference circuits:Trials and Tribulations[C].IEEE 1990 Bipolar Circuits and Technology Meeting,1990:214-218.
[2] ROBERT P.The design of Band-Gap reference circuits:Trials and Tribulations[C].IEEE 1990 Bipolar Circuits and Technology Meeting,1990:214-218.
[3] RAZAVI B.Design ofintegrated circuits:317-32.西安交通大学大学出版社.2002,12.
[4] JACOB R,HARRY B,ADVID W I,et al.circuit design,Layout,and Simulation:485-489.机械工业出版社.2006,1

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