音頻功放芯片中AB類(lèi)輸出運(yùn)放的設(shè)計(jì)2010年11月02日 16:17 本站整理 作者:佚名 用戶評(píng)論(0)
關(guān)鍵字:音頻功放(8)
1 引 言 眾所周知,AB類(lèi)音頻功放具有比A類(lèi)更高的效率(一般在50%左右),比B類(lèi)更低的交越失真[1],廣泛應(yīng)用于各種手機(jī)和MP3等便攜式設(shè)備中,是現(xiàn)在音頻功放市場(chǎng)上的主體力量 輸出運(yùn)放是音頻功放芯片的核心部分,占其絕大部分版圖面積,他的性能和集成度直接影響到整個(gè)音頻功放芯片的各性能參數(shù)及其面積大小 近年來(lái),隨著移動(dòng)電話,PDA,MP3,MP4等便攜式設(shè)備的廣泛應(yīng)用和不斷發(fā)展,對(duì)音頻功放芯片的要求也越來(lái)越高 本文在N阱CM()S工藝的基礎(chǔ)上,采用0.6 μm DP-DM工藝,設(shè)計(jì)了一個(gè)較小靜態(tài)功耗,小輸入失調(diào)電壓,高增益,高共模抑制比和電源抑制比,大輸出擺幅,較高帶寬,以及THD很小的輸出功率運(yùn)算放大器,可適用于大部分AB類(lèi)音頻功放芯片 2 電路設(shè)計(jì) 整個(gè)電路分為兩級(jí),前一級(jí)是差分輸入電路,后一級(jí)是功率管推挽式輸出 2.1 運(yùn)放結(jié)構(gòu)的選擇 對(duì)于輸出功率運(yùn)算放大器,設(shè)計(jì)重點(diǎn)是前一級(jí)的差分輸入電路,希望其擁有盡可能高的開(kāi)環(huán)增益和單位增益頻率,同時(shí)還要考慮速度、共模抑制比、電源抑制比、功耗等方面性能的限制 共源共柵結(jié)構(gòu)的差分電路具有很高的電壓增益,與簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)的兩級(jí)運(yùn)放相當(dāng),而且具有更好的頻率特性 從應(yīng)用角度考慮,以上2種電壓增益和頻率特性相當(dāng) 的運(yùn)放結(jié)構(gòu)中,套筒式結(jié)構(gòu)要求較高的供電電壓,以及在 輸入共模電平范圍方面的局限,使他不適合應(yīng)用于功放的 輸入級(jí)電路
2.2偏置電路 偏置電路采用的低壓共源共柵電流鏡結(jié)構(gòu),不僅具有普通共源共柵電流鏡對(duì)電流進(jìn)行精確復(fù)制的優(yōu)點(diǎn),而且能比普通共源共柵電流鏡在更低電源電壓下工作
這種結(jié)構(gòu)的共源共柵電流鏡M3一M4消耗的最小電壓余度為他們的過(guò)驅(qū)動(dòng)電壓之和,而且可以精確地鏡像Iref 在圖3的運(yùn)放的整體電路中,圖3(a)是運(yùn)放的主體,包括差分輸入電路和功率管Mp,Mn組成的推挽式輸出級(jí),圖3(b)是他的偏置電路,提供Vb1~Vb8的偏置電壓
差分輸入電路為折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),圖中,M1,M2為輸入對(duì)管,分別為"+","+"輸入端,M3,M4是低壓共源共柵電流鏡的鏡像部分,提供尾電流源 在差分輸人時(shí),當(dāng)"+"端輸入較高電平時(shí),M2支路電流迅速減小,流過(guò)M5和M7支路的電流保持相等,所以流過(guò)M14的電流小于流過(guò)M12的電流,強(qiáng)制M14工作在線性區(qū),Y點(diǎn)電壓很低,M13為了保持支路電流不變,進(jìn)入深線性區(qū),VB急劇下降
運(yùn)放的低頻電壓增益可以這樣來(lái)粗略計(jì)算: p1離原點(diǎn)最近,是A點(diǎn)產(chǎn)生的極點(diǎn);p2是輸出端的極點(diǎn),離原點(diǎn)較遠(yuǎn)
適當(dāng)調(diào)節(jié)R,使Z=p2,與第二主極點(diǎn)抵消,增加了帶寬 2.4 工作環(huán)境 采用單電源供電,在閉環(huán)狀態(tài)下工作
3 仿真結(jié)果 仿真性能參數(shù)如表1所示
圖5和表1是仿真結(jié)果,都是在開(kāi)環(huán)、無(wú)負(fù)載情況下測(cè)得
4 結(jié) 語(yǔ) 本文設(shè)計(jì)的AB類(lèi)輸出功率放大器電路,采用折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),功率管推挽式輸出,同時(shí)利用外部電流源供電,采用低壓共源共柵電流鏡結(jié)構(gòu)的偏置電路 |
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