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本帖最后由 jokerxb 于 2021-11-26 15:40 编辑
本贴是EE140学习笔记第一次帖子,这个系列名称暂定为:EE140学习笔记 开这个系列的原因是最近在一些电路设计中总是感觉到对管子的W/L的取值十分玄学,有一些电路虽然调对了但是还是花费了大量时间,随着管子尺寸的减小,手算也原来越不靠谱,虽然gm/id的方法很好,但作为学生阶段的我还是想进一步巩固自己的基础,看了一些前辈们的帖子都很推荐把EE140和EE240学习一下,因此我也决定每天花一点时间在这上面,本系列会不间断更新,共有10个部分 1 MOS DEVICE MODELS 2 SINGLE TRANSISTOR CIRCUITS 3 CURRENT SOURCES 4 OUTPUT STAGES 5 OP AMPS 6 More on Op Amps TELESCOPIC and FOLDED CASCODE 7 FREQUENCY RESPONSE 8 FEEDBACK 9 STABILITY
10 APPLICATIONS
EE140视频B站上有,可以自行搜索,写完这十个部分再开EE240系列,每个章节中我会补充一些自己的理解
对于EE140的课程介绍感兴趣的话可以去官网看看: 总的来说本课程主要讲授的还是运放的知识,从最基础的MOS讲起,从DC大信号到小信号,之后到运放的frequeny\stablity\feedback,最后结合设计出一个高速运放(EE140作业) 第一节还是十分的轻松,就是复习一下MOS管大信号、小信号的一些参数,虽然简单,
但是很重要,OK,废话不多说,直接开始第一节: 需要掌握的背景知识: 来重点说一下d 2端口模型。 二端口模型十分重要,不管是在模拟还是射频,都是电路分析的基础。 对于上面PPT最上面的图,这很明显是一个电压放大,也就是VCVS, Rs为电压源的内阻, 求输入电阻:RL开路,iout=0,从输入端看进去的电阻。同理,输出电阻:Rs=0,Vs=0,从输出端看进去的电阻,增益公式就不多说了。 知道了二端口,那么多个二端口级联,构为cascade结构(注意和cascode的区别,cascode一般指的是共源共栅,是一层一层叠的,cascade是平着叠的),最后的输出电压可以一级一级的套算出来。
扩展: 4种类型受控源等效模型。对于放大器来说最常见的输入和输出信号为电压和电流信号,因此不管放大器是否开闭环,都可以根据输入与输出信号的相互关系形成四种不同类型的放大电路(V\V 电压放大 V\I 跨导放大 I\I电流放大 I\V 电阻放大) 从输入驱动考虑,VCVS和VCCS适合电压驱动,需要有较高的输入电阻,让电压信号尽量加载输入阻抗上而不是电压源的内阻Rs。同理,CCVS和CCCS合适电流驱动,需要有较低的输入阻抗,让电流源全部加在输入阻抗上而不是电流源的内阻。 从增益角度:VCVS和VCCS输出阻抗最大增益越高,对于CCVS和CCCS输出阻抗越小越好,而从驱动负载角度和增益角度恰好相反,两者是一对矛盾。 实际上,任何放大电路都可归结于四种受控源中的一种,关于不同种类的放大器,我们在之后反馈的开环和闭环在来详细说明。
接下来就是MOS管DC small signal的一些参数,直接贴图了,没啥好说的。 MOS管工作三种模式:截止、线性和饱和。 模拟电路一般都要求管子工作在饱和区,这也是做DC仿真看工作点的重要指标VDS,sat.
线性区就是一个线性电阻: 对于IDS公式中的VT实际上也不是固定值,VT和VSB有关,这就是我们常说的衬偏效应。
VT实际公式:
一些基本公式越熟越好 附件一是笔记 二是原ppt ppt后半部分是对spice原理的讲解,感兴趣可以看一下 OK,EE140最简单的第一节结束了,后面的会慢慢更新,同时也是督促自己学习。
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