当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]当前VLSI 技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,极佳的开关特性以及微小封装的特性,受到人们的广泛关注。模

当前VLSI 技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,极佳的开关特性以及微小封装的特性,受到人们的广泛关注。模拟开关导通电阻的大小直接影响开关的性能,低导通电阻不仅可以降低信号损耗而且可以提高开关速度。要减小开关导通电阻,可以通过采用大宽长比的器件和提高栅源电压的方法,可是调节器件的物理尺寸不可避免地会带来一些不必要的寄生效应,比如增大器件的宽度会增加器件面积进而增加栅电容,脉冲控制信号会通过电容耦合到模拟开关的输入和输出,在每个开关周期其充放电过程中会消耗更多的电流,时间常数t=RC, 充放电时间取决于负载电阻和电容,使得开关的速度变慢,同时增大宽长比也增加了器件的成本。当前减小导通电阻的普遍办法是提高开关管的栅电压。

1 传统模拟开关原理及栅增压原理

 

 

端分别为传送信号的输入、输出端,两个管子的栅极分别由极性相反的信号来控制。由于MOS管的源极和漏极可以互换,因此这个电路的输入、输出端也可以互换,它可以控制信息双向流通,就像一个双向开关。工作过程:当控制信号S=1 时,PMOS 管和NMOS管均导通,传输门接通,信号畅行无阻;当控制信号S=0 时,PMOS 管和NMOS 管均截止,传输门关闭,开关断开。当一管的导通电阻减小,则另一管的导通电阻就增加。由于两管是并联运行,可近似地认为开关的导通电阻近似为一常数。这是CMOS 传输门的优点。

1.1 模拟开关分析

CMOS 开关的导通电阻为:

 

 

展开为:

 

 

其中un 和up 表示NMOS 管和PMOS 管迁移率;Cox 表示器件的栅氧化层电容;Vg 表示NMOS 管栅电压,Vthn|Vthp|分别表

示NMOS 管和PMOS 管的阈值电压,如果设计时取

 

 

时,式(2)可化简为:

 

 

导通电阻将不随输入信号改变而改变,可等效为一个恒定阻值的电阻,如式(3),不会引起模拟信号的失真,由于导通电阻是由两个电阻并联,所以阻值较单管开关小得多,使得开关速率又得到提高。从式(3)中可以知道MOS 开关为了能提高速度和精度,需要抬高NMOS 管的栅电压。增加栅电压最直接的办法就是提高电路的电源低压,但是从低电压系统角度来说这增加了成本,因此需要加一个电源电路,最好的办法是芯片内部产生一个电压来增加栅电压。

1.2 栅增压原理

栅增压原理是依靠电荷泵的工作原理:先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。本文中所用的电容式电荷泵采用电容器来贮存能量,通过电容对电荷的积累,电容A 端接时钟信号Clk,当A 点电位为0 时,B 点电位为Vdd;当A点电位为Vdd 时,由于电容两端的电压不会突变,理想情况下,此时B 点电位被抬升为2Vdd,因为电荷泵的有效开环输出电阻存在,使得实际情况B 点电位低于2Vdd。

 

 

2 改进型模拟开关电路设计

2.1 电路描述和分析

图4 为本文设计的栅增压电路,M3 和M4 组成了一对传输门,可以保证输入信号在高低电压无损失地传输到传输门的另一端。M1 的栅极接反相器的输出端,漏源两端分别接电容正极板和电源电压,M1 的作用是当开关连通且时钟信号为高电平时,保证电容电压抬升后不会迅速放电使电容正极板电位为0。M2 的栅极接时钟信号CLK,漏源两端分别接电容正极板和电源电压,它的作用是当开关关闭时,M2 导通时使电容正极板电位保持在电源电压。下面分析该电路的工作情况:

当开关关闭时,S 为低电平,M1 导通,保证电容正极板上的电压最低为VDD,此时M3 和M4 都不导通,信号不能达到输出端。当开关导通时,S 为高电平,M1 截止,时钟为低电平时,M2 和M5 导通,M1 和M6 关闭,电容充电至P-Vds;CLK为高时,由于电容两边电压不会突变,电容正极板上的电压会被抬升至原来的两倍。

从上面分析可知,所有跟开关栅端电压连通的电压都是和输入信号无关的,因此开关导通电阻与输入信号无关,可以大大抑制信号有关的电压损失,保证了信号的线性度和器件的可靠性。

 

[!--empirenews.page--]

 

 

 

2.2 性能仿真及结果分析

基于NEC0.35umCMOS 工艺的模型参数,采用Spectre 模拟软件,对图3 进行模拟仿真。电源电压为5V,输入信号singlin为500KHZ,信号幅度5V,电荷泵时钟为100MHZ,电容为1.8pf,仿真得到了开关导通电阻随Vg 电压的变化(图5)、电荷泵抬升后的电压(图6)和输出信号结果(图7),可见,导通电阻在大于电源电压时急剧降低,电容正极板上的电压可以抬升至9V,输出电压波形比较理图想,损耗很小,几乎没有。

 

 

 

 

 

 

3 结语

本文分析了CMOS 模拟开关对传输信号的影响。利用电荷泵技术,设计了一种5V 电源电压下的模拟开关,该器件适用于0~5V 的输入信号,并能将0~5V 的时钟信号抬升到0~10V,从而具有更好的线性特性和更小的导通电阻,大大降低信号的失真。对开关电路进行了分析,采用Spectre 软件,基于NEC0.35um CMOS 工艺条件进行仿真,验证了该结构的线性度和可靠性。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

【2025年9月10日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布推出一款适用于AI数据中心与服务器的12 kW高性能电源(PSU)参考设计。该参考设计兼具高效率和高功率...

关键字: AI数据中心 服务器 电源

从电动出行到绿色算力,以全领域创新助力可持续发展

关键字: AI 数据中心 电源

中国,北京-2025年9月4日-电源管理解决方案供货商Lotus Microsystems ApS与全球排名前十大的代理商益登科技(TWSE: 3048)今日共同宣布,双方签署亚太地区战略性代理合作协议。

关键字: 电源 热管理 电子设计

【2025年8月28日,德国慕尼黑讯】全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布与台达电子工业股份有限公司(Delta Electronics,...

关键字: 数据中心 电源 AI

现代社会对计算能力的需求日益增长。人工智能 (AI) 的飞速发展推动了数据量的爆炸式增长,包括数据的创建、处理和存储。AI已渗透到现代生活的方方面面,从汽车到购物方式无所不在。在工业领域,边缘计算改变了制造业,创造了一个...

关键字: 微处理器 电源 人工智能

在电子设备的世界里,稳定的电源供应如同基石,支撑着各种电路和器件的正常运行。线性稳压电源和开关稳压电源作为两种主流的电源类型,各自有着独特的工作方式、性能特点以及适用场景。深入了解它们,对于电子工程师进行合理的电源选型和...

关键字: 线性稳压 开关稳压 电源

开关电源,这一利用现代电力技术调控开关晶体管通断时间比率的电源设备,其核心在于维持稳定输出电压。这种电源通常由脉冲宽度调制(PWM)控制的金氧半场效晶体管构成,是现代电力电子技术的重要一环。

关键字: 开关电源 电源

PLC将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: PLC 电源

本文中,小编将对PLC予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。

关键字: PLC 电源

在现代电子系统中,电源的高效稳定运行至关重要。开关模式电源(SMPS)因其较高的效率,在高电流应用中得到广泛使用。而若能够精细调节电源的输出电压,将为系统带来诸多益处,如移除电源路径上的容差和压降、验证系统限幅的运作,或...

关键字: 电源 效率 数字电位计
关闭