在线咨询
eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
切换到宽版

EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

找回密码

  登录   注册  

快捷导航
搜帖子
查看: 1079|回复: 13

[求助] 低噪声带隙基准在输出添加低通滤波的方法是否可行呢?,采用MOS作为电阻的低通滤波

[复制链接]
发表于 2023-10-17 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
为了在低频获得较低的输出噪声,在相应Bandgap的输出添加了一个RC很大的低通滤波,但是由于片内无法实现较大的电容,所以采用工作在亚阈值区的MOS作为大电阻,来实现较低的截止频率。但是阻值有点过大了,总阻值在60MΩ,总电容在30pF左右。不知道会不会在制作出来后有问题,因为阻值太大有点相当于开路了。求各位指导。
784eae212f066921391681a911402e9.png
发表于 2023-10-17 18:12:22 | 显示全部楼层
没用过这么大的电阻,噪声要求真的有这么高吗,为什么不用chopper,片外电容,或者加大Bg电流。至于有什么问题,可以关注下漏电,mos电阻噪声,衬底噪声,处理好可以流片测一下看看。
发表于 2023-10-17 20:02:00 | 显示全部楼层
你这样后级驱动的电路是需要保证极小的漏电的,高温下漏电如果达到了1nA,你就有60mV的压降不是吗,根本起不到Reference的作用。这样你必须保证后级电路的漏电要非常非常小才可以啊。但是高温漏电本来就很大,这个model也不一定保证对不对?还是慎用比较好。
发表于 2023-10-18 08:04:01 | 显示全部楼层
确实有这么做的,但是属于刀尖舔血,万一操作不好就死了
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:11:44 | 显示全部楼层


nanke 发表于 2023-10-17 18:12
没用过这么大的电阻,噪声要求真的有这么高吗,为什么不用chopper,片外电容,或者加大Bg电流。至于有什么 ...


感谢您的回复,做PGA的同事说需要较低的参考噪声,但是又不想添加片外电容,因为功耗也不能太大,没办法只能添加滤波了,确实这个方法其实相当于把电压直接存储在电容上了,无法容忍nA级别的漏电。
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:12:34 | 显示全部楼层


knowworlds 发表于 2023-10-17 20:02
你这样后级驱动的电路是需要保证极小的漏电的,高温下漏电如果达到了1nA,你就有60mV的压降不是吗,根本起不 ...


感谢您的回复,确实是这样的
 楼主| 发表于 2023-10-18 09:14:13 | 显示全部楼层


zhanweisu33 发表于 2023-10-18 08:04
确实有这么做的,但是属于刀尖舔血,万一操作不好就死了


谢谢您的回复,目前再看看有什么好办法,不打算采用此方法了
发表于 2023-10-18 09:44:25 | 显示全部楼层
为了降低BGR参考的输出噪声,我们就是用MOS电阻实现的。不过,先经过一级buffer, 然后才是MOS电阻(也是并联了一个快速启动的开关管)
 楼主| 发表于 2023-10-18 11:20:00 | 显示全部楼层


No-one 发表于 2023-10-18 09:44
为了降低BGR参考的输出噪声,我们就是用MOS电阻实现的。不过,先经过一级buffer, 然后才是MOS电阻(也是并 ...


您好,我想请教您一下,buffer是简单的一个运放buffer嘛,然后MOS电阻您那边取的多大呀,因为我这边应用于音频的所以频率很低,microphone是单端输出所以,PGA那里接的是单端,所以Bandgap噪声影响很大,我现在不知道是否可以单端转差分来做。您那边经过流片验证过了是吗
发表于 2023-10-18 14:00:51 | 显示全部楼层
应该是可行的,我PLL的电源需要低噪声的,BG噪声太大了,就用的这种方法滤波,不过应该在RC网络之前加上一个buffer好一点,漏电的问题也跟自己的工艺相关,总而言之这个方法本身应该是可行的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐 上一条 /1 下一条

小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网
( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )

GMT+8, 2024-6-16 18:19 , Processed in 0.026144 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

eetop公众号 创芯大讲堂 创芯人才网
快速回复 返回顶部 返回列表