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时间:2019-08-27
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1、实验课3源跟随器、共栅极、共源共栅放大器分析1、采用NMOS设计源跟随器,其负载为20k的电阻。电源电压3.3Vo(没有特别说明时源衬短接)(1)NM0S尺寸(W/L)=50u/0.5u,对输入执行DC扫描,观察输入输岀的跟随特性,指出跟随特性较好的输入电压范围。计算并仿真输入输出电压平移大概为多少?(2)将衬底接地,重新执行(1)的分析,其结果有何不同?为什么会有这种变化?(3)NM0S衬底接地,对所设计源跟随器进行OP,DC,AC,TRA?(分析仿真,并对仿真结果进行简要描述。解:设计的源跟随器如下图所示:——VDDVin——
2、M13、三RS图I」源跟随器(1)设计好各参数对输入执行DC扫描,可得仿真波形如下所示:由图分析可得:跟随特性较好的输入电压范围为0.7V-4V,电平位移大概为0.78V左右。(2)将衬底接地,对输入重新执行DC扫描,可得仿真波形如下所示:.2012303527I1'I'I'I'I'I'I'I1I'I'r0500m11.522.533.544.55VoltageXQin)(VOLTS)由仿真结果可以看出,当把衬底接地,即考虑体效应(>0)时,此时输出对输入的跟随特性变差了,分析如下:由式+儿Cox乡(匕-冷-匕丿心=%,可知心随吟H的变化而变化,又式VT4、U=%〃0+7(J20;・+匕〃5、-J2如),可知VTll随Vsb的变化而变化,而由源跟随器结构可知f=匕『匕uJ,IQT,则%就导致输岀电压匕U*,通过以上分析可知输入输出跟随特性变差。⑶将NMOS衬底接地,对设计源跟随器进行OP,DC,AC,TRAN分析仿真,得到的仿真结果分别如下所示:①OP,DC分析的仿真图如下:■XdVolt6、J/*9ft•fI1••8.65e-005,delta=-O.002430.00283,delta=-3.161\.20123035273・-1.6m2・•1.2m•800u500m・0・-2.4m•1.4m•600u•400u•200u-0VoltageXQin)(VOLTS)23由仿真图可知,取静态工作点为:输出电压为1.5V时,对应的输入屯压为2.55V;由输出曲线可得出,饱和区范围约为0.7V—4.47Vo②设AC分析时交流信号的直流偏置为2.55V,执行AC分析仿真如下:.2012303527•Mt1.1itDOacO:vdb(oui7、IDOacO:pp(out:Frequency=l.35«+006,delta=O-179一・・1—.•M60Td8、L)=5u/0.5u,Vb=1.0V,通过DC和OP分析确定直流工作点。分别通过AC和TRAN分析得到此共栅极的增益,并与手工计算结果相比较。图2.1共栅极电路(2)共源级电路各种参数与上同,这里%是直流为LOV交流为5诃的止弦小信号,仿真得到其增益并与共栅极增益相比较,对比较结果进行分析。图2.2共源极电路(3)手工计算共栅极的输入阻抗,并与仿真结果相比较。解:(1)①对共栅极电路执行OP、DC分析,得到仿真图如下:由仿真图观察输入偏置电压,可知饱和区范围为:0V—0.245V,可取静态工作点为:输入电压为0V时,对应的输出电压为1.29Vo②9、设AC分析时交流信号的直流偏置为0V,对共栅极电路执行AC分析仿真如T:•2012303527Frtqutncy=2.18*006,dtlt<=0DO:acO:vdb(out刁■DO:QcO:pp(out:20.爲ihdlgO■/0200x400x600x800xlgFrequencyCLin)(HERTZ)由AC仿真图可得出:低频增益数为23.05dBo③设输入正弦信号,幅值5収,直流偏置为0V,频率lKHz,执行TRAN分析的仿真如下:■.2012303527WaveList11111111.36-1.34-1.32・11111111DOtr10、O:v(out)二Jr1T111111Ia111111T1111111ri11IiiI-I111I111I1I111、I1111111Ii1
3、三RS图I」源跟随器(1)设计好各参数对输入执行DC扫描,可得仿真波形如下所示:由图分析可得:跟随特性较好的输入电压范围为0.7V-4V,电平位移大概为0.78V左右。(2)将衬底接地,对输入重新执行DC扫描,可得仿真波形如下所示:.2012303527I1'I'I'I'I'I'I'I1I'I'r0500m11.522.533.544.55VoltageXQin)(VOLTS)由仿真结果可以看出,当把衬底接地,即考虑体效应(>0)时,此时输出对输入的跟随特性变差了,分析如下:由式+儿Cox乡(匕-冷-匕丿心=%,可知心随吟H的变化而变化,又式VT
4、U=%〃0+7(J20;・+匕〃
5、-J2如),可知VTll随Vsb的变化而变化,而由源跟随器结构可知f=匕『匕uJ,IQT,则%就导致输岀电压匕U*,通过以上分析可知输入输出跟随特性变差。⑶将NMOS衬底接地,对设计源跟随器进行OP,DC,AC,TRAN分析仿真,得到的仿真结果分别如下所示:①OP,DC分析的仿真图如下:■XdVolt6、J/*9ft•fI1••8.65e-005,delta=-O.002430.00283,delta=-3.161\.20123035273・-1.6m2・•1.2m•800u500m・0・-2.4m•1.4m•600u•400u•200u-0VoltageXQin)(VOLTS)23由仿真图可知,取静态工作点为:输出电压为1.5V时,对应的输入屯压为2.55V;由输出曲线可得出,饱和区范围约为0.7V—4.47Vo②设AC分析时交流信号的直流偏置为2.55V,执行AC分析仿真如下:.2012303527•Mt1.1itDOacO:vdb(oui7、IDOacO:pp(out:Frequency=l.35«+006,delta=O-179一・・1—.•M60Td8、L)=5u/0.5u,Vb=1.0V,通过DC和OP分析确定直流工作点。分别通过AC和TRAN分析得到此共栅极的增益,并与手工计算结果相比较。图2.1共栅极电路(2)共源级电路各种参数与上同,这里%是直流为LOV交流为5诃的止弦小信号,仿真得到其增益并与共栅极增益相比较,对比较结果进行分析。图2.2共源极电路(3)手工计算共栅极的输入阻抗,并与仿真结果相比较。解:(1)①对共栅极电路执行OP、DC分析,得到仿真图如下:由仿真图观察输入偏置电压,可知饱和区范围为:0V—0.245V,可取静态工作点为:输入电压为0V时,对应的输出电压为1.29Vo②9、设AC分析时交流信号的直流偏置为0V,对共栅极电路执行AC分析仿真如T:•2012303527Frtqutncy=2.18*006,dtlt<=0DO:acO:vdb(out刁■DO:QcO:pp(out:20.爲ihdlgO■/0200x400x600x800xlgFrequencyCLin)(HERTZ)由AC仿真图可得出:低频增益数为23.05dBo③设输入正弦信号,幅值5収,直流偏置为0V,频率lKHz,执行TRAN分析的仿真如下:■.2012303527WaveList11111111.36-1.34-1.32・11111111DOtr10、O:v(out)二Jr1T111111Ia111111T1111111ri11IiiI-I111I111I1I111、I1111111Ii1
6、J/*9ft•fI1••8.65e-005,delta=-O.002430.00283,delta=-3.161\.20123035273・-1.6m2・•1.2m•800u500m・0・-2.4m•1.4m•600u•400u•200u-0VoltageXQin)(VOLTS)23由仿真图可知,取静态工作点为:输出电压为1.5V时,对应的输入屯压为2.55V;由输出曲线可得出,饱和区范围约为0.7V—4.47Vo②设AC分析时交流信号的直流偏置为2.55V,执行AC分析仿真如下:.2012303527•Mt1.1itDOacO:vdb(oui
7、IDOacO:pp(out:Frequency=l.35«+006,delta=O-179一・・1—.•M60Td8、L)=5u/0.5u,Vb=1.0V,通过DC和OP分析确定直流工作点。分别通过AC和TRAN分析得到此共栅极的增益,并与手工计算结果相比较。图2.1共栅极电路(2)共源级电路各种参数与上同,这里%是直流为LOV交流为5诃的止弦小信号,仿真得到其增益并与共栅极增益相比较,对比较结果进行分析。图2.2共源极电路(3)手工计算共栅极的输入阻抗,并与仿真结果相比较。解:(1)①对共栅极电路执行OP、DC分析,得到仿真图如下:由仿真图观察输入偏置电压,可知饱和区范围为:0V—0.245V,可取静态工作点为:输入电压为0V时,对应的输出电压为1.29Vo②9、设AC分析时交流信号的直流偏置为0V,对共栅极电路执行AC分析仿真如T:•2012303527Frtqutncy=2.18*006,dtlt<=0DO:acO:vdb(out刁■DO:QcO:pp(out:20.爲ihdlgO■/0200x400x600x800xlgFrequencyCLin)(HERTZ)由AC仿真图可得出:低频增益数为23.05dBo③设输入正弦信号,幅值5収,直流偏置为0V,频率lKHz,执行TRAN分析的仿真如下:■.2012303527WaveList11111111.36-1.34-1.32・11111111DOtr10、O:v(out)二Jr1T111111Ia111111T1111111ri11IiiI-I111I111I1I111、I1111111Ii1
8、L)=5u/0.5u,Vb=1.0V,通过DC和OP分析确定直流工作点。分别通过AC和TRAN分析得到此共栅极的增益,并与手工计算结果相比较。图2.1共栅极电路(2)共源级电路各种参数与上同,这里%是直流为LOV交流为5诃的止弦小信号,仿真得到其增益并与共栅极增益相比较,对比较结果进行分析。图2.2共源极电路(3)手工计算共栅极的输入阻抗,并与仿真结果相比较。解:(1)①对共栅极电路执行OP、DC分析,得到仿真图如下:由仿真图观察输入偏置电压,可知饱和区范围为:0V—0.245V,可取静态工作点为:输入电压为0V时,对应的输出电压为1.29Vo②
9、设AC分析时交流信号的直流偏置为0V,对共栅极电路执行AC分析仿真如T:•2012303527Frtqutncy=2.18*006,dtlt<=0DO:acO:vdb(out刁■DO:QcO:pp(out:20.爲ihdlgO■/0200x400x600x800xlgFrequencyCLin)(HERTZ)由AC仿真图可得出:低频增益数为23.05dBo③设输入正弦信号,幅值5収,直流偏置为0V,频率lKHz,执行TRAN分析的仿真如下:■.2012303527WaveList11111111.36-1.34-1.32・11111111DOtr
10、O:v(out)二Jr1T111111Ia111111T1111111ri11IiiI-I111I111I1I1
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