[发明专利]运算放大器的带宽调整电路及带宽调整方法有效
申请号: | 202011403237.6 | 申请日: | 2020-12-02 |
公开(公告)号: | CN114584082B | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
发明(设计)人: | 许晶;于翔 | 申请(专利权)人: | 圣邦微电子(北京)股份有限公司 |
主分类号: | H03F1/42 | 分类号: | H03F1/42;H03F3/16 |
代理公司: | 北京成创同维知识产权代理有限公司 11449 | 代理人: | 蔡纯;李镇江 |
地址: | 100089 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 运算放大器 带宽 调整 电路 方法 | ||
本发明公开了一种运算放大器的带宽调整电路及带宽调整方法,该电路包括:偏置电流产生单元,与运算放大器的偏置电流输入端连接,用于向运算放大器提供偏置电流;电流调整单元,分别与偏置电流产生单元和运算放大器的输出端连接,用于根据运算放大器的输出电压调整偏置电流,实现对运算放大器的带宽调整。该带宽调整电路及带宽调整方法可以基于输出电压对运算放大器的带宽进行动态调整,既可以使得在运算放大器的输出电压较低时提高稳定性,也能够在输出电压较高时保证运算放大器的优良性能。
技术领域
本发明涉及运算放大器技术领域,具体涉及一种运算放大器的带宽调整电路及带宽调整方法。
背景技术
运算放大器(本文中简称运放)是一种常见的集成电路,被广泛用于模拟信号的运算、放大、整流滤波等方面,是信号处理不可或缺的组成部件。在很多应用场合,要求运算放大器具有较宽的带宽和较好的稳定性。
现有的运放在输出电压较低时会出现稳定性变差的问题,通常为通过降低运放的带宽来改善运放的稳定性。缺点是运放的带宽不随运放输出电压的变化而变化,因此在运放的输出电压较高时运放的带宽也变窄了,最终影响了运放的性能。
因此,有必要提供改进的技术方案以克服现有技术中存在的以上技术问题。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种运算放大器的带宽调整电路及带宽调整方法,可以基于输出电压对运算放大器的带宽进行动态调整,既可以使得在运算放大器的输出电压较低时提高稳定性,也能够在输出电压较高时保证运算放大器的优良性能。
根据本发明提供的一种运算放大器的带宽调整电路,包括:偏置电流产生单元,与运算放大器的偏置电流输入端连接,用于向运算放大器提供偏置电流;
电流调整单元,分别与偏置电流产生单元和运算放大器的输出端连接,用于根据运算放大器的输出电压调整偏置电流,实现对运算放大器的带宽调整。
可选地,偏置电流产生单元包括:
构成电流镜像结构的第一晶体管和第二晶体管,第一晶体管的源极和第二晶体管的源极均与电源端连接,第一晶体管的栅极和漏极均与第二晶体管的栅极连接,第二晶体管的漏极与运算放大器的偏置电流输入端连接;
第一电流源,连接于第一晶体管的漏极与参考地之间。
可选地,第一晶体管的宽长比与第二晶体管的宽长比间的比例关系为1:1。
可选地,第一晶体管和第二晶体管均为PMOS晶体管。
可选地,电流调整单元包括:
构成电流镜像结构的第三晶体管和第四晶体管,第三晶体管的漏极与第二晶体管的漏极连接,第三晶体管的栅极同时与第四晶体管的栅极和漏极连接,第三晶体管的源极和第四晶体管的源极均与参考地连接;
第五晶体管,第五晶体管的漏极通过第二电流源与电源端连接,第五晶体管的源极与参考地连接;
第六晶体管,第六晶体管的栅极同时与第五晶体管的栅极和漏极连接,第六晶体管的源极与运算放大器的输出端连接;
构成电流镜像结构的第七晶体管和第八晶体管,第七晶体管的源极和第八晶体管的源极均与电源端连接,第七晶体管的栅极同时与第八晶体管的栅极和漏极连接,第七晶体管的漏极与第四晶体管的漏极连接,第八晶体管的漏极与第六晶体管的漏极连接。
可选地,第三晶体管的宽长比与第四晶体管的宽长比间的比例关系为n:1;
第五晶体管的宽长比与第六晶体管的宽长比间的比例关系为1:1;
第七晶体管的宽长比与第八晶体管的宽长比间的比例关系为1:1,其中,n为正数。
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