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  • 高速CMOS钟控比较器的设计

    中τ= rc, iss为判断级的尾电流源(m14 )电流。根据式(5) ,为了减小时间常数提高比较器的速度,一般可以采用最小尺寸的沟道长度, 此外还可以增大判断级的尾电流,但这也会带来功耗增加和输入共模范围减小等不利因素。 2. 2 失调电压 比较器的失调电压主要来源于预运放的失调电压。它主要是由mos管阈值电压的失配和电流的失配引起的,它的标准差如下式: 其中: 式中,δ21, 2是预运放输入差分对失调电压的标准差,δ23, 5是预运放负载管失凋电压的标准差; avtn , avtp ,aβn , aβp分别是nmos管和pmos管工艺模型中阈值电压的失配因子和电流的失配因子。从式( 6) 、(7) 、(8)可以看出,减小预运放输入差分对管和负载管的过驱动电压,并适当增加它们的面积可有效地减小输入失调电压。但同时增大了漏极电容,降低比较器的速度。因此,比较器的设计需要在功耗、速度和精度之间进行折中。 3 电路仿真 通过以上分析,使用hsp ice进行仿真与优化,最终确定比较器的核心电路(预运放与判断级电路)内各晶体管尺寸如表1所示。 表1 比较器

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