共模反馈包括连续时间共模反馈和离散时间共模反馈。
连续时间共模反馈采用电阻检测输出共模电压,并联电阻之后,导致输出阻抗降低;采用运放与VCM钳位,如果运放的输入摆幅较小,即识别检测的共模范围较小;采用运放会消耗较多功耗。
连续时间共模反馈:

开关电容共模反馈:

Vbn1接理想的VCMFB
可以理解为:C1采样恒定电压差,然后再分配到C2上来保证电压差不变

n越大,并且一般C1=4C2,使得Vcmout-VCMFB与VCM-Bbn1的固定偏差趋于一致,达到共模反馈的效果
a0为采样阶段:ph1=1,ph2=0,只有C2参与共模反馈
a1为保持阶段:ph1=0,ph2=1,C1与C2的并联参与共模反馈,相当于一个Vdc,电容越大,存储的电荷越多,抑制能力越强
**局限性:**对于下图电路,采样阶段,运放短路;保持阶段,运放正常工作,C1与C2的并联参与共模反馈,反馈效果最好;但对于某些电路,需要使运放在两个阶段都工作,例如对于具有失调存储的开关电容放大器,在采样时需要将运放接成负反馈形式,此时运放工作,也需要一个效果较好的共模反馈,但是两个状态的共模反馈效果不一样,因此提出对称态的共模反馈电路如下:
两组C1分别在采样和保持时交替工作,采样和保持态的共模反馈电容都是C1与C2的并联


开关电容共模反馈的优缺点:

反馈过程:
加入反馈环路的稳定性较低,需要将次极点的位置远离单位增益带宽,但是由于次级点固定,所以可以降低单位增益带宽,降低红色管子的跨导,但是会影响主运放的特性,因此partial feedback

可以通过开环ac仿真稳定性:

本文介绍了连续时间和离散时间共模反馈的工作原理,以及它们在降低输出阻抗和功耗方面的差异。特别关注了开关电容共模反馈的Vbn1设计和对称态共模反馈电路的应用,同时讨论了这种反馈机制的局限性和优化方法,包括反馈环路稳定性与主运放特性的权衡。
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