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  1. (多图)基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路

  2. 要减小开关导通电阻,可以通过采用大宽长比的器件和提高栅源电压的方法,可是调节器件的物理尺寸不可避免地会带来一些不必要的寄生效应,比如增大器件的宽度会增加器件面积进而增加栅电容,脉冲控制信号会通过电容耦合到模拟开关的输入和输出,在每个开关周期其充放电过程中会消耗更多的电流,时间常数t=RC, 充放电时间取决于负载电阻和电容,使得开关的速度变慢,同时增大宽长比也增加了器件的成本。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:601088
    • 提供者:weixin_38529123
  1. 基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路

  2. 本文分析了CMOS 模拟开关对传输信号的影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-05
    • 文件大小:71680
    • 提供者:weixin_38735790
  1. 模拟技术中的改进型CMOS电荷泵锁相环电路的应用设计

  2. 导读:本文首先介绍了锁相环系统的工作原理,其次重点分析了传统电荷泵电路存在的一些不理想因素,并在此基础上,提出了一种改进型的电荷泵电路,减小了锁相环的相位误差。此外,通过设计倍频控制模块,扩大了锁相环的锁频范围。   本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。   设计了一种倍频控制单元,通过编程锁频倍数和压控振荡器延迟单元的跨导,有效扩展了锁相
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:322560
    • 提供者:weixin_38673909
  1. 模拟技术中的基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路

  2. 当前VLSI 技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,极佳的开关特性以及微小封装的特性,受到人们的广泛关注。模拟开关导通电阻的大小直接影响开关的性能,低导通电阻不仅可以降低信号损耗而且可以提高开关速度。要减小开关导通电阻,可以通过采用大宽长比的器件和提高栅源电压的方法,可是调节器件的物理尺寸不可避免地会带来一些不必要的寄生效应,比如增大器件的宽度会增加器件面积进而增加栅电容,脉冲控制信号会通过电容耦合到模拟开关的输入和输出,在每个开关周期其
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:273408
    • 提供者:weixin_38697659
  1. 基于电荷泵改进型CMOS模拟开关电路

  2. 当前VLSI 技术不断向深亚微米及纳米级发展,模拟开关是模拟电路中的一个十分重要的原件,由于其较低的导通电阻,的开关特性以及微小封装的特性,受到人们的广泛关注。模拟开关导通电阻的大小直接影响开关的性能,低导通电阻不仅可以降低信号损耗而且可以提高开关速度。要减小开关导通电阻,可以通过采用大宽长比的器件和提高栅源电压的方法,可是调节器件的物理尺寸不可避免地会带来一些不必要的寄生效应,比如增大器件的宽度会增加器件面积进而增加栅电容,脉冲控制信号会通过电容耦合到模拟开关的输入和输出,在每个开关周期其充放
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:601088
    • 提供者:weixin_38685173