【摘 要】
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自上世纪50年代以来,半导体技术飞速的发展,集成电路的规模越来越大,结构愈加复杂,应用面越来越广,人们对集成电路性能也提出了更高的要求。电流检测电路是集成电路重要的模块之一,传统电流检测电路存在电流检测范围小,输出模式单一的缺点,无法应对越来越复杂的工作环境。因此,我们需对传统电流检测电路进行改进,如增加电流的检测范围,加入模数转换器将模拟量转换为数字量实现双模输出,增加电检测的精度等,来提高电路
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自上世纪50年代以来,半导体技术飞速的发展,集成电路的规模越来越大,结构愈加复杂,应用面越来越广,人们对集成电路性能也提出了更高的要求。电流检测电路是集成电路重要的模块之一,传统电流检测电路存在电流检测范围小,输出模式单一的缺点,无法应对越来越复杂的工作环境。因此,我们需对传统电流检测电路进行改进,如增加电流的检测范围,加入模数转换器将模拟量转换为数字量实现双模输出,增加电检测的精度等,来提高电路的工作性能,使之适应复杂的工作环境。本文基于TSMC 0.18μm CMOS工艺,设计了一种集成高精度、宽输入范围电流检测电路。采用有源输入代替传统输入结构,在不增加输入端分压的情况下,扩大了电流检测电流的检测范围,设计了一种高精电流镜电路实现电流的精确复制,增加电流检测电路的精度,设计了一种8位逐次逼近型模式转换器,将模拟电压输出量转换为数字电压输出量,实现电路的双模输出。同时,为了挺高电路的稳定性,减小电源电压与温度的影响对电路的影响,本文设计了一种带隙基准电压源和低压差线性稳压器为电路提供偏置电压和供能电压。使用Spectre完成电路仿真,仿真结果表明:当输入电源电压为1.8V时,电流检测电路电流检测范围为100nA-1mA,跨越四个量级,模拟输出量误差低于1%,数字输出为8位二进制码,最大误差低于3%。最高采样速率为312kHz。电流检测电路中,带隙基准电压源输出电压为1.19V,温度系数为28ppm/℃,电源电压抑制为-86dB。低压差线性稳压器输出电压为1V,温度系数为24ppm/℃,电源电压抑制为-75dB。使用Virtuoso完成电路版图的设计,使用Calibre完成电路版图验证和参数提取,使用Spectre版图后仿真,仿真结果表明:当输入电压为1.8V时,电流检测电路电流检测范围为100nA-1mA,模拟输出量误差低于1%,数字输出8位二进制码,最大误差低于3%,最高采样速率为312kHz。电流检测电路中,带隙基准电压源输出电压为1.19V,低压差线性稳压器输出电压为1V。
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