共模反馈电路和信号处理电路制造技术

技术编号:17405751 阅读:55 留言:0更新日期:2018-03-07 04:03
本发明专利技术公开了一种共模反馈电路和信号处理电路,涉及集成电路技术领域。该共模反馈电路包括连接于电源并为共模反馈电路提供偏置电流源的电流源子电路,连接于参考电压和全差分运放电路共模输出电压的比较子电路,连接于所述比较子电路的负载子电路;所述电流源子电路连接于所述比较子电路,所述比较子电路比较所述参考电压和所述共模输出电压,并输出反馈电压以调整稳定所述全差分运放电路的电压。本发明专利技术技术方案通过共模反馈电路中的比较子电路比较参考电压以及共模输出电压,输出反馈电压至全差分运放电路以调整尾电流使其匹配负载电流,同时能稳定共模输出电压,提供较宽的摆幅和较高的增益。

Common mode feedback circuit and signal processing circuit

The invention discloses a common mode feedback circuit and a signal processing circuit, which relates to the field of integrated circuit technology. The common mode feedback circuit includes a current source circuit is connected to a power supply and common mode feedback circuit provides a bias current source, the connection is sub circuit amplifier common mode output voltage to the reference voltage and the load difference, the sub circuit is connected to the sub circuit; the current source circuit is connected to the comparison of sub circuit, the comparison circuit compares the reference voltage and the common mode output voltage, voltage and output voltage feedback to adjust the stability of the full differential amplifier circuit. The technical scheme of the invention through the comparison of common mode feedback sub circuit the circuit reference voltage and common mode output voltage, the output voltage to the differential amplifier circuit to adjust the tail current to match the load current, and can stabilize the common mode output voltage swing and provide high gain wide.

【技术实现步骤摘要】
共模反馈电路和信号处理电路
本专利技术涉及集成电路
,特别是涉及一种共模反馈电路和信号处理电路。
技术介绍
随着模拟集成电路技术的发展,高速、高精度的运算放大器得到广泛应用。全差分运算放大器在输出摆幅、输出动态范围、电源抑制比(PowerSupplyRejectionRatio,PSRR)等方面,较单端输出运放有很大优势。但全差分运放存在输出共模电平不稳定的问题,差分信号的负反馈并不能够稳定直流工作点。因此需要设计共模反馈电路(Common-mode-feedback,CMFB)来保证运放正常工作,使运放在稳定电路直流工作点的同时提高输出摆幅。
技术实现思路
本专利技术的主要目的是提供一种共模反馈电路和信号处理电路,旨在使运算放大器在稳定电路直流工作点的同时提高输出摆幅。为实现上述目的,本专利技术提供一种共模反馈电路,包括连接于电源并为共模反馈电路提供偏置电流源的电流源子电路,连接于参考电压和全差分运放电路共模输出电压的比较子电路,连接于所述比较子电路的负载子电路;所述电流源子电路连接于所述比较子电路,所述比较子电路比较所述参考电压和所述共模输出电压,并输出反馈电压以调整稳定所述全差分运放电路的电压。优选地,所述电流源子电路包括第一场效应管和第二场效应管,两者的源极均连接于电源、栅极均连接于第一偏置电压;所述第一场效应管的漏极连接于所述比较子电路中的第三场效应管和第四场效应管的源极,所述第二场效应管的漏极连接于所述比较子电路中的第五场效应管和第六场效应管的源极。优选地,所述第三场效应管的栅极连接于第一共模输出电压,漏极连接于所述负载子电路;所述第四场效应管的栅极与所述第五场效应管的栅极连接于所述参考电压,所述第四场效应管和所述第五场效应管的漏极连接于所述负载子电路;所述第六场效应管的漏极连接于负载子电路,栅极连接于第二共模输出电压。优选地,所述负载子电路连接于所述共模反馈电路的负载,包括第七场效应管和第八场效应管;所述第七场效应管的漏极与栅极相互连接,同时与所述第三场效应管和第六场效应管的漏极连接,并向所述全差分运放电路输出反馈电压;所述第八场效应管的栅极和漏极相互连接,并连接于所述第四场效应管和所述第五场效应管的漏极;所述第七场效应管和所述第八场效应管的源极接地。本专利技术还提供一种信号处理电路,包括全差分运放电路和如上所述的共模反馈电路,所述全差分运放电路包括第一级子电路、通过第一密勒补偿电路与第一级子电路连接的第二级子电路,以及与第一级子电路、第一密勒补偿电路和第二级子电路镜像的镜像子电路;所述第一级子电路连接于所述共模反馈电路的反馈电压输出端,所述第二级子电路连接于所述比较子电路,用以接收所述共模反馈电路输出的第一共模输出电压。优选地,所述第一级子电路包括依次连接的第九场效应管、第十场效应管、第十一场效应管和第十二场效应管,所述第九场效应管连接电源,所述第十二场效应管接地;所述第九场效应管源极接电源,漏极连接于所述第十场效应管的源极;所述第十场效应管的漏极连接于所述第十一场效应管的源极;所述第十二场效应管的源极接地,栅极连接于所述比较子电路,漏极连接于第十一场效应管的漏极;所述第一级子电路还包括第十三场效应管、第十四场效应管、第十五场效应管和第十六场效应管;所述第十三场效应管源极连接于电源、栅极连接于第一偏置电压、漏极连接于第十四场效应管的源极;所述第十四场效应管栅极连接于第二偏置电压,漏极分别连接于所述第十五场效应管的漏极、所述第一密勒补偿电路和所述第二级子电路;所述第十五场效应管栅极连接于第三偏置电压,漏极分别连接于所述第十四场效应管的漏极、所述第一密勒补偿电路和所述第二级子电路,源极分别连接于所述第十一场效应管的漏极、第十二场效应管的漏极和第十六场效应管的漏极;所述第十六场效应管栅极连接于第四偏置电压,源极接地。优选地,所述第二级子电路包括依次连接的第十七场效应管和第十八场效应管;所述第十七场效应管的源极接电源、栅极连接于所述第十四场效应管的漏极和第十五场效应管的漏极;第十八场效应管的栅极连接于第四偏置电压,源极接地;所述第十七场效应管的漏极和第十八场效应管的漏极相互连接,并连接于所述比较子电路,用以接收所述共模反馈电路输出的第一共模输出电压。优选地,所述第一密勒补偿电路包括串联的第一电容和第一电阻,所述第一电容的一端分别连接于所述第十四场效应管的漏极、所述第十五场效应管漏极以及第十七场效应管栅极,所述第一电容的另一端连接于所述第一电阻的一端,所述第一电阻的另一端连接于所述第十七场效应管的漏极和所述第十八场效应管的漏极。本专利技术技术方案通过共模反馈电路中的比较子电路比较参考电压以及共模输出电压,输出反馈电压至全差分运放电路以调整尾电流使其匹配负载电流,同时能稳定共模输出电压,提供较宽的摆幅和较高的增益。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。图1为本专利技术共模反馈电路的电路原理图;图2为本专利技术全差分运放电路的电路原理图;图3为本专利技术信号处理电路的电路原理图。本专利技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。另外,在本专利技术中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本专利技术要求的保护范围之内。本专利技术提出一种共模反馈电路和信号处理电路,涉及集成电路领域,共模反馈电路主要用于稳定信号处理电路中全差分运放电路的电流。如图1所示,在本专利技术第一实施例中,共模反馈电路包括连接于电源AVDD并为共模反馈电路提供偏置电流源的电流源子电路,连接于参考电压Vcm和全差分运放电路共模输出电压的比较子电路,连接于所述比较子电路的负载子电路;所述电流源子电路连接于所述比较子电路,所述比较子电路比较所述参考电压Vcm和所述共模输出电压,并输出反馈电压Vcmfb以调整稳定所述全差分运放电路的电压。优选地,所述电流源子电路包括第一场效应管M1和第二场效应管M2,两者的源极均连接于电源AVDD、栅极均连接于第一偏置电压Vbp1;所述第一场效应管M1的漏极连接于所述比较子电路中的第三场效应管M3和第四场效应管M4的源极,所述第二场效应管M2的漏极连接于所述比较子电路中的第五场效应管M5和第六场效应管M6的源极。优选地,所述第三场效应管M3的栅极连接于第一共模输出电压OUTP,漏极连接于所述负载子电路;所本文档来自技高网...
共模反馈电路和信号处理电路

【技术保护点】
一种共模反馈电路,其特征在于,包括连接于电源并为共模反馈电路提供偏置电流源的电流源子电路,连接于参考电压和全差分运放电路共模输出电压的比较子电路,连接于所述比较子电路的负载子电路;所述电流源子电路连接于所述比较子电路,所述比较子电路比较所述参考电压和所述共模输出电压,并输出反馈电压以调整稳定所述全差分运放电路的电压。

【技术特征摘要】
1.一种共模反馈电路,其特征在于,包括连接于电源并为共模反馈电路提供偏置电流源的电流源子电路,连接于参考电压和全差分运放电路共模输出电压的比较子电路,连接于所述比较子电路的负载子电路;所述电流源子电路连接于所述比较子电路,所述比较子电路比较所述参考电压和所述共模输出电压,并输出反馈电压以调整稳定所述全差分运放电路的电压。2.根据权利要求1所述的信号处理电路,其特征在于,所述电流源子电路包括第一场效应管和第二场效应管,两者的源极均连接于电源、栅极均连接于第一偏置电压;所述第一场效应管的漏极连接于所述比较子电路中的第三场效应管和第四场效应管的源极,所述第二场效应管的漏极连接于所述比较子电路中的第五场效应管和第六场效应管的源极。3.根据权利要求2所述的信号处理电路,其特征在于,所述第三场效应管的栅极连接于第一共模输出电压,漏极连接于所述负载子电路;所述第四场效应管的栅极与所述第五场效应管的栅极连接于所述参考电压,所述第四场效应管和所述第五场效应管的漏极连接于所述负载子电路;所述第六场效应管的漏极连接于负载子电路,栅极连接于第二共模输出电压。4.根据权利要求3所述的信号处理电路,其特征在于,所述负载子电路连接于负载,包括第七场效应管和第八场效应管;所述第七场效应管的漏极与栅极相互连接,同时与所述第三场效应管和第六场效应管的漏极连接,并向所述全差分运放电路输出反馈电压;所述第八场效应管的栅极和漏极相互连接,并连接于所述第四场效应管和所述第五场效应管的漏极;所述第七场效应管和所述第八场效应管的源极接地。5.一种信号处理电路,其特征在于,包括全差分运放电路和如权利要求1至4项中任一项所述的共模反馈电路,所述全差分运放电路包括第一级子电路、通过第一密勒补偿电路与第一级子电路连接的第二级子电路,以及与第一级子电路、第一密勒补偿电路和第二级子电路镜像的镜像子电路;所述第一级子电路连接于所述共模反馈电路的反馈电压输出端,所述第二级子电路连接于所述比较子电路,用以接收所述共模反...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁博群
申请(专利权)人:成都锐成芯微科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:四川,51

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