[实用新型]一种增益自适应误差放大器有效
申请号: | 201720059766.6 | 申请日: | 2017-01-17 |
公开(公告)号: | CN206379929U | 公开(公告)日: | 2017-08-04 |
发明(设计)人: | 韦雪明;赵洪飞;徐卫林;岳宏卫;韦保林;段吉海 | 申请(专利权)人: | 桂林电子科技大学 |
主分类号: | H03F1/30 | 分类号: | H03F1/30;H03F3/45 |
代理公司: | 桂林市持衡专利商标事务所有限公司45107 | 代理人: | 陈跃琳 |
地址: | 541004 广西*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 增益 自适应 误差 放大器 | ||
1.一种增益自适应误差放大器,其特征在于:包括电平偏移电路、运算跨导放大电路和比较电路;
电平偏移电路,输入接外部参考电压Vref1和外部反馈电压vFB;使运算跨导放大电路的输入电平满足正常工作要求;
运算跨导放大电路,输入接外部偏置电压Vnbias1,以及电平偏移电路和比较电路的输出端;利用双极三极管作为差分对管,并利用MOS管共源结构电流镜为其差分对管提供电流偏置以降低功耗,以保证提供更大的增益;
比较电路,输入接外部参考电压Vref2和外部反馈电压vFB,以及运算跨导放大电路的偏置输出端Vpbias;利用反馈结构控制比较电路输出摆率,从而输出运算跨导放大电路的控制信号;
限幅电路,输入接外部偏置电压Vnbias2,以及运算跨导放大电路的输出端Ve;对运算跨导放大电路输出电压进行限幅。
2.根据权利要求1所述的一种增益自适应误差放大器,其特征在于:电平偏移电路包括双极三极管Q1~Q2,以及电阻R1~R2;
双极三极管Q1的基极接外部参考电压Vref1,双极三极管Q2的基极接外部反馈电压vFB;双极三极管Q1和Q2的集电极接地GND;双极三极管Q1和Q2的发射极分别接电阻R1和R2,电阻R1和R2另一端均接到电源VDD;双极三极管Q1的发射极作为电平偏移电路的第一输出端,并连接运算跨导放大电路的第一输入端;双极三极管Q2的发射极作为电平偏移电路的第二输出端,并连接运算跨导放大电路的第二输入端。
3.根据权利要求2所述的一种增益自适应误差放大器,其特征在于:双极三极管Q1和Q2为PNP型双极三极管。
4.根据权利要求1所述的一种增益自适应误差放大器,其特征在于:运算跨导放大电路包括MOS管MP1~MP5,MOS管MN1~MN5,双极三极管Q3~Q6,以及电阻R3;
MOS管MN1~MN5的源极均接到地GND;MOS管MP1、MP2、MP3和MP5的源极均接到电源VDD;MOS管MN1、MN2和MN3的栅极相接,并同时接外部偏置电压Vnbias1;MOS管MP1、MP2、MP3和MP5的栅极相接,共同作为运算跨导放大电路的偏置输出端Vpbias,并连接比较电路的偏置输入端Vpbias;MOS管MN1的漏极与MOS管MP1的漏极和栅极相连接;MOS管MN2的漏极接双极三极管Q3和Q5的发射极;MOS管MN3的漏极接双极三极管Q4和Q6的发射极;双极三极管Q3和Q4的集电极连接MOS管MP2的漏极;双极三极管Q5和Q6的集电极连接MOS管MP3的漏极;双极三极管Q3和Q4的基极共同作为运算跨导放大电路的第一输入端,并连接电平偏移电路的第一输出端;双极三极管Q5和Q6的基极共同作为运算跨导放大电路的第二输入端,并连接电平偏移电路的第二输出端;MOS管MN4的栅极与漏极短接,并与MOS管MN5的栅极和MOS管MP3的漏极相接;MOS管MP4的栅极作为运算跨导放大电路的第三输入端,连接比较电路的输出端;MOS管MP4的源极接双极三极管Q5和Q6的基极和电平偏移电路中Q2的发射极;电阻R3接在MOS管MP5的漏极和MOS管MP4的漏极之间;MOS管MP5的漏极与MOS管MN5的漏极相接,共同作为运算跨导放大电路即整个放大器的输出端Ve,并连接限幅电路的输出端。
5.根据权利要求4所述的一种增益自适应误差放大器,其特征在于:MOS管MP1~MP5为PMOS型MOS管;MOS管MN1~MN5为NMOS型MOS管;双极三极管Q3~Q6为NPN型双极三极管。
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