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大部分管子尽量小,让电容小,带宽才能大。输入对管W和电流尽可能大,增加gm。
OTA,运算跨导放大器,输入是电压信号,输出为电流信号。因此,理想的OTA输入阻抗为无穷大,输出阻抗也为无穷大。由于输出阻抗很大,所以只能驱动容性负载。
OPA,opamp,输入、输出都是电压信号。理想的opamp,输入阻抗无穷大,输出阻抗为零。可以驱动阻性、容性负载。
很多时候并不刻意区分这两种放大器。当负载为容性时,OTA也可以当作opamp使用。在ALLEN书中提到,OTA可以叫做unbuffered的opamp。如果在OTA之后接一个buffer,使得输出阻抗变小,也就成了一个opamp了。
共模电阻是差分负载,所以不能让输出阻抗低,会影响差分回路的增益。
右图有两个极点,B点是主极点,和左图一样,A点是次极点,比左图频率更高(因为等效输入电阻小了),所以右图比左图高频响应更好。
M2的作用是,减小M1/M3的沟道调制效应对于电流匹配的影响,让两个管子Vds近似。
电阻也不能去掉,没有电阻偏置不对。
通常芯片的封装电容在这个量级。
很容易用电压改变电容,而且变化系数比较大,适合用来调频率,做varactor。
二极管主要靠面积和载流子浓度决定通流能力,当然作为ESD版图,金属走线和contact阻值也要小。
主要和带宽、SR(slew rate/压摆率)有关。
通常寄生电阻对于稳定性影响不大,毕竟寄生电阻也不会太大。通常寄生电阻影响IR Drop。
PNP的寄生电阻小。非理想因素小的BJT有利于BG。
片外电容容易把片外的地线的噪声带入片内,需要把片外和片内的敏感地线做到绝对一致。
相位噪声是随机噪声,是管子的各类物理噪声引起的,不包括周期性噪声。周期性噪声是使用行为引起的,比如充放电的不匹配。
tran noise得到的period jitter会小于实际芯片的总jitter。
分有源和无源。无源通常用巴伦电路,有源就用fully differential opamp。
输入对管的尺寸会改变放大器输入端的寄生电容,放大器输入端的电容增大,会导致环路增益降低。
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