1.5.4. Инвертирующий переключаемый конденсатор с задержкой,
не чувствительный к паразитным емкостям
На рис. 1.12 представлена концепция переключаемого конденсатора, также не чувствительного к паразитным емкостям, но, во-первых, инвертирующего знак заряда, пришедшего в его левую обкладку при подключении к входному сигналу и, во-вторых, с задержкой. Пусть для определенности .
Рис. 1.13. Инвертирующий переключаемый конденсатор с задержкой, нечувствительный к паразитным емкостям.
Конфигурация цепей на рис. 1.13 идентична конфигурации на рис. 1.11 для неинвертирующего ПК без задержки. Различие состоит во взаимном обмене тактовыми сигналами между ключами Sw1 и Sw3.
Перед тем, как приступить к анализу инвертирующего ПК на рис. 1.13, напоминаем, что в целях упрощения анализа ключи предполагаются идеальными. Идеальность ключей заключается не только в отсутствии их сопротивления в замкнутом состоянии и в полном разрыве цепи в разомкнутом состоянии. Предположим теперь, что при размыкании ключа отсутствует паразитная инжекция заряда инверсионного слоя канала МДП транзистора (см. описания аналоговых ключей в главах II и VI). Для появления тока в МДП транзисторе под затвором требуется индуцировать инверсионный зарядовый слой, а для прекращения тока требуется, чтобы эти заряды из канала исчезли. Исчезать же («инжектироваться») из канала они могут практически только в диффузионные области стока и истока МДП ключа, изменяя заряды узлов, к которым присоединены эти сток и исток и, соответственно, изменяя потенциалы этих узлов. В подавляющем множестве случаев эффект изменения потенциалов узлов, оставшихся плавающими после размыкания ключа, является вредным, т.е. паразитным. Причиной такого утверждения является зависимость заряда инжекции от величины аналогового сигнала на входе ключа, что приводит к нелинейности цепи на базе ПК. Ниже, в главе VI, описываются методы уменьшения (к сожалению – не устранения, поскольку последнее невозможно) нежелательных последствий от паразитной инжекции.
Ниже описывается последовательность событий в схеме на рис. 1.13.
(А) Такт слежения за входным сигналом от до. Состояние тактовых сигналов при этом: Ф2 =1 и Ф1 =0.
Ключи, Sw3 и Sw4 замкнуты, а ключи и Sw2 – разомкнуты. При этом конденсатор заряжается, т.е. потенциал левой обкладки равен входному в момент времени , а правой – равен нулевому потенциалу аналоговой земли. В моментразмыкания ключейSw1 и Sw4 верхняя обкладка переключаемого конденсатора заряжена положительным зарядом
(1.43)
Этот момент называют моментом выборки, поскольку на конденсаторе после момента времени хранится заряд , однозначно соответствующий входному потенциалу в этот момент.
(В) Рабочий такт от до. Состояние тактовых сигналов: Ф1 =1 и Ф2 =0, т.е. ключи, Sw3 и Sw2 замкнуты, а ключи Sw1 и Sw4 – разомкнуты.
Если, как для определенности условлено выше, , то в этот промежуток времени левая обкладка переключаемого конденсатораразряжается до нуля, т.е. изменение потенциала на этой обкладке имеетотрицательный знак , и, очевидно, по абсолютной величине равно входному потенциалу . Соответственно, в левую обкладку конденсаторавходитотрицательный заряд, по абсолютной величине равный положительному заряду . Такой же отрицательный заряд «выталкивается» через ключSw2 в источник :
(1.44)
Как очевидно из (1.44), рассматриваемый конденсатор, представленный на рис. 1.13, является инвертирующим и с задержкой.
Что касается паразитных емкостей, то все, что о них было изложено в разделе о не инвертирующем ПК без задержки, от этих емкостей не зависящем, справедливо и для рассматриваемого инвертирующего ПК с задержкой.
- В.В. Баринов ю.В. Круглов
- 1. Введение в анализ и синтез базовых узлов линейной обработки
- 1.1. Преобразование Лапласа как метод анализа линейных схем
- 1.2. Примеры расчета передаточных функций некоторых пассивных
- 1.2.1. Пассивный rc фильтр низких частот первого порядка
- 1.2.2. Простейший пассивный rlc фильтр низких частот
- 1.3. Примеры расчета передаточных функций простейших активных
- 1.3.1. Неинвертирующий усилитель
- 1.3.2. Инвертирующий усилитель
- 1.3.3. Активный инвертирующий интегратор
- 1.4. Введение в реализацию arc биквада
- 1.4.1. Принцип масштабирования пассивных элементов в arc фильтрах
- 1.5. Введение в концепцию переключаемых конденсаторов
- 1.5.1. Неинвертирующий переключаемый конденсатор с задержкой,
- 1.5.2. Неинвертирующий переключаемый конденсатор без задержки,
- 1.5.3. Инвертирующий пк интегратор без задержки, не чувствительный
- 1.5.4. Инвертирующий переключаемый конденсатор с задержкой,
- 1.5.5. Неинвертирующий пк интегратор с задержкой
- 1.6. Реализация биквада на базе переключаемых конденсаторах
- 1.7. Дискретизация аналогового сигнала. Идеальные выборки
- 1.7.1. Передаточная функция пк интегратора без задержки
- 1.7.2. Передаточная функция пк интегратора с задержкой
- Модели элементов интегральных схем
- 3. Базовые элементы кмдп операционных усилителей
- 3.1. Простейший усилитель напряжения с общим истоком
- 3.1.1. Простейший усилительный каскад с общим истоком и активной
- 3.1.2. Малосигнальные характеристики простейшего кмдп усилителя
- 3.1.3. Частота единичного усиления простейшего усилителя
- 3.1.4. Соотношение малосигнальных параметров простейшего
- 3.1.5. Простейший усилитель в режиме большого сигнала
- 3.1.6. Расчет выходного сопротивления
- 3.1.7. Элементарный анализ величины входной емкости. Емкость Миллера
- 3.1.8. Пример топологии простейшего усилителя
- 3.2. Выходное сопротивление и коэффициент передачи каскада с диодом в нагрузке
- 3.3. Токовое зеркало
- 3.3.1. Формирование режимных потенциалов в простейшем усилителе с общим истоком
- 3.4. Истоковый повторитель
- 3.4.1. Выходное сопротивление и входная емкость истокового
- 3.5. Метод увеличения выходного сопротивления усилителя
- 3.6. Каскодный усилитель
- 3.6.1. Передаточная функция простейшего каскодного усилителя с идеальной токовой нагрузкой
- 3.6.2. Роль емкости в выходном узле каскодного усилителя.
- 3.6.3. Диапазон изменения выходного напряжения
- 3.6.4. Схемы формирования постоянного смещения на затворе каскодного транзистора.
- 3.6.5. Каскодное токовое зеркало
- 3.6.6. Самосмещаемое каскодное токовое зеркало
- 3.7. Концепция активного каскодного транзистора (материал для дополнительного изучения подготовленными студентами с использованием периодической литературы)
- 3.8. Дифференциальный каскад
- 4. Архитектуры кмдп операционных усилителей
- 4.1. Методика оценки малосигнальных характеристик операционного усилителя
- 4.1.1. Методика замены нескольких действительных неосновных полюсов в передаточной функции операционного усилителя одним «эффективным» неосновным полюсом
- 4.1.2. Расчет запаса фазы операционного усилителя с действительными
- 4.2. Однокаскадные операционные усилители как операционные
- 4.2.1. «Телескопический» оитун
- 4.2.1.1. Базовые характеристики «телескопического» оитун
- 4.2.1.2. Упрощенная методика расчета фазы в «телескопическом» усилителе
- 4.2.1.3. Оценка частот неосновных полюсов «телескопического» оитун
- 4.2.1.4. Анализ переходных процессов
- 4.2.2. «Согнутый» каскодный оитун с р-канальным входом
- 4.2.2.1. Диапазоны входного синфазного и выходного напряжений
- 4.2.2.2. Режим малого сигнала
- 4.2.2.3. Переходной процесс в режиме большого сигнала
- 4.2.3. «Согнутый» каскодный оитун с n-канальным входом
- 4.3. Двухкаскадный операционный усилитель (оитун)
- 4.3.1. Базовая схема двухкаскадного оитун
- 4.3.2. Эквивалентная малосигнальная схема двухкаскадного усилителя
- 4.3.3. Передаточная функция двухкаскадного усилителя
- 4.3.4. Соотношение частот неосновного полюса, нуля и частоты единичного усиления
- 4.3.5. Частота единичного усиления двухкаскадного оитун
- 4.3.7. Реакция двухкаскадного оитун на большой входной сигнал.
- 4.3.8. Реакция двухкаскадного оитун на большой синусоидальный
- 4.3.9. Распространенная архитектура двухкаскадного оитун
- 5. Шум и его анализ в кмдп аналоговых имс
- 5.1. Основные определения
- 5.1.1. Cуммирование шумов
- 5.1.2. Анализ шума в частотной области
- 5.2. Пример расчета шума arc фильтра первого порядка
- 5.2.1. Реакция на шумовой источник тока
- 5.2.2. Реакция на шумовой источник тока
- 5.2.3. Реакция на шумовой источник напряжения
- 5.4. Приведенный ко входу собственный «белый» шум повторителя
- 5.5. Собственный шум многокаскадного усилителя
- 5.6. Шум каскодного усилителя
- 6. Полностью дифференциальные оитун
- 6.1. Базовая архитектура полностью дифференциальных схем
- 6.2. Принципиальные преимущества полностью дифференциальных схем
- 6.2.1. Зависимость потенциала общего истока дифкаскада от сигнала
- 6.3. Принципиальные недостатки полностью дифференциальных схем
- 6.4. Варианты непрерывных во времени схем синфазной обратной связи (сос).
- 6.4.1. Схема с ограниченным диапазоном входных сигналов.
- 6.4.2. Непрерывная во времени cхема сос с максимальным диапазоном
- 6.4.3. Варианты схем синфазной обратной связи на базе переключаемых конденсаторов