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原创 施密特触发器的仿真方法
一、原理介绍反相CMOS施密特触发器的典型电路结构如下所示:下面讨论其工作原理:1)当In=0->1时:当In=0时,输出为高电平;将管MP3关断,而MN3导通;由于:当时,管MN1导通而MN2仍然截止,此时输出仍为高电平,故MN3仍导通;MN1和MN3的分压决定了;因为较小,所以管MN1工作在饱和区;又因为,则管MN3也工作在饱和区,固有电流方程:而当时即为施密特触发器的正向阈值,所以其正向阈值电压为:所以在固定的条件下可以通过调整的值来得到合适的正向阈值电压。2)当In=1->0时:当In=1时,输出为
2024-12-18 15:22:27
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转载 专利文献著录项目统一的代码——INID
(61)增补专利/较早申请的提出日期及申请号,或较早公布的文献号,或较早授权的专利号,发明人证书号、实用新型号或当前文献作为补充文献的文献号。(67)专利申请的提交日期及申请号,或授权专利号,以此为基础提交的当前实用新型申请或注册的实用新型(或类似工业产权,诸如实用证书或实用创新)(97)地区申请(或已经授权的地区专利)公布数据,即公布日期、公布号、申请(或专利)公布的任选语种。(86)PCT国际申请的申请数据,即:国际申请日期,国际申请号及最初提交国际申请公布的任意语种。
2024-11-11 15:20:40
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转载 集成电路中如何简单的判断反馈环路的正负极性
该方法可以在《新概念模拟电路》的 Section 59 中找到,这个方法的步骤为:①、首先找到感兴趣的反馈环路。②、在这个反馈环路中选择一个节点 A,一般可以选择放大器的输出节点③、假设在该节点 A 处存在一个正的变化量,并在节点上使用「㊉」符号表示该正变化量。④、顺着反馈环路,将这个变化量进行传递。在传递时,没经过一个关键的电路节点,就对该节点的变化量进行标注。正变化量用「㊉」符号表示,负变化量用「㊀」符号表示,如果没有变化就用「⓪」符号表示。
2024-10-22 10:44:20
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原创 LDO主要功能模块概述(第一部分)
下图所示是常见的DC-DC电源的种类:可以看到DC-DC电源主要分为线性稳压器和开关电源,其中开关电源又分为两类,分别是基于电感的和基于电容,其中基于电感的通常称为开关电源而基于电容的则称为电荷泵以此来作为区分。下面我们来主要介绍一下线性稳压器的相关结构和性能参数特点。在本部分中我们给出了LDO基本组成模块各自的主要性能参数,帮助我们建立对不同模块的理解,为后续设计所面临的问题提供帮助。
2024-10-15 10:04:19
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原创 放大器的种类及其主要特性参数
运算放大器是指差分输入,多级,直接耦合,高增益(通常大于10000倍)的放大电路集成的一款芯片,该芯片内部包含了多个晶体管,其中2入1出的称为标准运放,2入2出的称为全差分运放;主要用于被测信号幅度变化较大且不可事先预知的情况:程控增益放大器的输出经过 ADC进入处理器中,处理器分析所得数据,如果发现信号变化范围太小,可以发出指令, 用程序增大PGA的增益,如果信号变化范围过大,可以用程序实现增益的缩减,最终使得 放大器处于随时可调的最佳增益状态。差分放大器的输出信号通常是两个差动信号的和。
2024-10-12 21:22:32
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原创 STB仿真和AC仿真的区别与联系
从上述的三个仿真结果可以看出我们给出的两种输入情况的增益仿真结果是相同的,但是在相位上存在一定的误差。将主输入置零(交流信号置零,保留直流偏置),在某点断开环路,在“顺时针方向”注入一个测试信号,使信号沿环路环绕,直到回到这个断点,我们得到一个电压值,与测试电压相比可以得到传输函数,该传输函数的负值就是环路增益。可以看到这个和上面的电感加寄生电阻和电容的接法的仿真结果完全相同,同时和上面的闭环无电感电容的方法相比其出现了不同的增益情况,表明加电容电感和不加电容电感是完全不同的。,来减小分析过程的复杂度。
2024-10-12 16:12:25
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原创 LDO的瞬态响应
LDO的瞬态响应主要包括两类,一种叫做输入瞬态响应(也叫线性瞬态响应)其指负载电流保持稳定而LDO的输入电压发生突变时,LDO输出电压的响应过程;负载由轻变重时,下降时间。,之后电路经过小信号稳定达到稳定的输出电压,该电压与轻负载下的输出电压存在差别这就是负载调整率,好的负载调整率会使得该电压差值。和LDO输出端相连的电流通路除了功率管的输出电流和LDO的负载电流之外,还有经过反馈电阻网络R1和R2的电流和对输出电容。是重负载时的带宽,两者的响应时间是不同的,因为带宽在轻负载和重负载的时候不同。
2024-10-12 11:43:54
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原创 Assura和Calibre的区别以及对EDA三巨头的介绍
大大缩减的查错的时间。这一切,从后往前看,Dracula的溃败也是理所当然,Cadence不可能抛弃当时如日中天,带来稳定收益的Dracula,而从头开始做一个全新构架的验证工具。所以不断收购创新的小公司来实现自己的创新,也是EDA公司近些年普遍的发展规律。通过这两大产品Synopsys建立了完整的芯片ASIC设计FLOW包括,verilog仿真工具VCS,逻辑综合工具DC,物理布局布线工具ICC,形式验证工具formality,时序分析工具PT,参数提取工具STAR-RC,版图检查工具Hercules。
2024-10-10 21:33:42
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原创 差动放大器的共模负反馈
有了尾电流源之后,由于两侧电路完全对称,流经每条支路的电流是总电流的一半,且两边相等,这样电流就由尾电流源设定,而不取决于输入共模电压,当输入共模电压变化时,M1和M2的源极电位会相应的变化以保证电流相等【当然这个电位也需要起码保证尾电流源是饱和的】这样因为两边支路流过的电流不会随着输入共模电压的变化而变化,所以输出共模电压就不会因为输入共模电压变化而变化,可以保证输出共模电压的相对稳定。随着共模输入越来越大,输入对导通后进入饱和区,其源极节点电位也相应上升,使尾电流源进入饱和区,电路正常工作。
2024-10-10 21:10:15
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原创 Virtuoso 仿真gm-id曲线的方法(纵轴gm,横轴id)
看了很多文章,发现都是gm-vgs的相关仿真方法,这里给出gm-id的仿真方法
2024-08-05 16:07:07
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空空如也
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