本文主要记录共漏极放大器的原理与仿真验证


1. 原理


电路结构如图所示

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器

Vin<VTHV_{in}<V_{TH}时,M1处于截止状态,VoutV_{out}等于零。

VinV_{in}增大超过VTHV_{TH}时,M1导通进入饱和区。

VinV_{in}进一步增大,VoutV_{out}VinV_{in}变化,且之差为VGSV_{GS}

Rin=R_{in}=\infty

AV=voutvin=ro//RL1gm+ro//RLgmRL1+gmRL<1A_V=\frac{v_{out}}{v_{in}}=\frac{r_o//R_L}{\frac{1}{g_m}+r_o//R_L}\approx \frac{g_mR_L}{1+g_mR_L}<1

Rout=1gm//(ro//Rl)RL1+gmRLR_{out}=\frac{1}{g_m}//(r_o//R_l)\approx \frac{R_L}{1+g_mRL}

增益较低,趋于一,电流驱动能力较强,可作为运放的最后一级。


2. 直流仿真验证


原理图如图所示

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器

ADE设置如下图所示

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器

DC仿真结果如下图所示,增益近乎为1,

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器


3. 瞬态仿真


将直流源更换为交流源。结果如下图所示

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器

交流源设置如下图所示

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器

结果如图所示

集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器


4. 交流小信号


集成电路设计笔记(五)基于IC617共漏极放大器

因为增益小于1,所示交流增益小于0dB。


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