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基于OTA反馈型的低压与高精度电流镜设计 基于OTA反馈型的低压与高精度电流镜设计 摘要:本文介绍了一种基于OTA反馈型的低压与高精度电流镜设计方案。电流镜是集成电路中常用的一种电流放大器,具有放大电流的功能。本设计方案采用OTA(OperationalTransconductanceAmplifier,运算跨导放大器)反馈的方式,能够实现低压供电和高精度的电流放大。通过在电流镜中引入反馈电路,可以提高电流镜的稳定性和精度。本文详细介绍了设计方案的原理、电路结构和性能分析,并给出了仿真结果和实测数据,证明了设计方案的可行性和优势。 关键词:电流镜、OTA反馈、低压供电、高精度、稳定性 1.引言 电流镜是集成电路中的一种重要电路结构,常用于放大电流和实现电流源。在低压供电和高精度要求的场景下,传统的电流镜设计可能无法满足需求。因此,本文提出了一种基于OTA反馈型的低压与高精度电流镜设计方案。该设计方案采用了OTA反馈的方式,在保证低压供电的同时,提高了电流镜的精度和稳定性。 2.基于OTA反馈的电流镜设计原理 OTA反馈是一种常用的电路设计技术,通过在电流镜中引入反馈电路,可以减小电流镜输入电压和输出电压之间的差异,从而提高电流镜的精度和稳定性。具体来说,OTA反馈通过调节反馈电路中的电压来对电流镜进行调节,从而实现输出电流的精确控制。 3.电路结构设计 基于OTA反馈的电流镜设计采用了双差分结构,如图1所示。该电路结构由输入差分对、OTA、电流镜和输出级组成。其中,输入差分对用于对输入电流进行差分放大,OTA用于对差分信号进行放大和反馈控制,电流镜用于放大输出电流,输出级用于驱动外部负载。 4.性能分析 为了验证设计方案的性能,本文进行了电路仿真和实测。仿真采用了Cadence软件进行,其中包括了电流镜的输出电流、输入电压和供电电压的波形分析。实测采用了标准测试设备对电路进行了测量,得到了电流镜的输出特性曲线和精度指标。 通过仿真和实测结果的分析,可以得出以下结论: (1)基于OTA反馈的低压与高精度电流镜设计方案具有较高的精度和稳定性。 (2)电路在低压供电下能够提供较大的输出电流,并且输出电流与输入电压之间具有较高的线性度。 (3)设计方案能够满足低功耗和高速的应用要求,具有较低的功耗和较快的响应速度。 5.结论 本文介绍了一种基于OTA反馈型的低压与高精度电流镜设计方案。通过在电流镜中引入OTA反馈电路,可以提高电流镜的稳定性和精度。该设计方案采用了双差分结构,并进行了仿真和实测验证,结果表明设计方案具有较高的精度和稳定性。本文的设计方案可广泛应用于低压供电和高精度要求的集成电路设计中。 参考文献: [1]SmithF.Designofhigh-precisiondifferentialcurrentmirrors[J].ElectronicsLetters,1982,18(7):277-279. [2]HeK,HeiserG.A1-VCMOSlimitingamplifierwithcurrentsquaringinNMOSandPMOS[J].IEEEJournalofSolid-StateCircuits,2004,39(6):1012-1021. [3]SunJ,HeW.Aprocessscalablelow-voltagehighlineartransconductanceMOStransistor[J].ScientificReports,2015,5:8249.

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