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运算放大器作为一个独立完整的部分,在许多模拟和数模混合系统中起着重要的作用,也是构成这些系统的基本单元,其性能对整个系统的性能起着决定性的影响。跨阻放大器作为前置放大器的常用结构之一,用来处理光检测器送来的微弱的电流脉冲输入信号,实现电流-电压的转换,是光线传输系统中的重要组成部分。论文设计了一种可编程全差分CMOS运算放大器,其中输入级采用了改进的折叠共源共栅结构,输出级采用了传统的共源极结构。为了保证差分运放输出共模电压的稳定,采用双差分对构成的共模反馈结构。所设计的运放通过数字端控制偏置电流的大小,为运放提供七种不同的偏置电压和偏置电流,实现运放的可编程特性。基于TSMC0.18μm CMOS工艺,采用Cadence Spectre软件进行电路仿真,在1.8V电源电压下,运算放大器的可配置直流增益为80.97dB~94.93dB,可配置的单位增益带宽为38.2~155MHz,相位裕度均为60°左右,最大功耗为705μW,最小功耗为105μW。论文基于自偏置电流复用反相器结构,设计了一种高性能的CMOS跨阻放大器,主体由三级反相器组成,并采用电阻反馈技术实现了电路的自偏置功能。基于SMIC0.18μm CMOS工艺,采用Cadence Spectre软件对设计电路进行仿真,跨阻放大器的增益达118.8dBΩ,-3dB带宽为5.85MHz,输入电流的动态范围为10nA~1μA,满足红外传感器和激光探测器的初级信号放大要求。