Diseño de un amplificador operacional CMOS de amplio ancho de banda y alta ganancia para aplicaciones de alta velocidad
Keywords:
Amplificadores operacionales, Filtros activos, Topología Cascodo, Microelectrónica.Abstract
Se diseña un amplificador operacional de topología estándar CMOS con proceso tecnológico de 0,12 um, de gran ancho de banda (97 MHz) y alta ganancia (136 dB), para ser utilizados en la elaboración de filtros activos integrados. Para tal fin se realiza inicialmente un estudio teórico de los diferentes conceptos relacionados con el funcionamiento de los amplificadores operacionales, según se presenta en la literatura para la tecnología CMOS. Posteriormente se establecen las especificaciones de un amplificador para una aplicación en filtros activos y se diseña aquel. Luego se muestra el correcto funcionamiento del circuito diseñado a través de simulaciones en el software de aplicación Multisim® de NI, y se verifica si se cumplen las especificaciones evaluadas de ancho de banda y ganancia. Por último, se presenta un cuadro comparativo que permite contrastar los resultados obtenidos en este trabajo con los exhibidos por un diseño académico y un amplificador operacional comercial.
Downloads
References
[2] M. Rashid, Circuitos microelectrónicos: Análisis y diseño. México: International Thomson, 1999. 990 p.
[3] R. Ruiz, Notas de clase del curso técnicas de análisis y diseño electrónico UPCT. 179 p. Material no publicado.
[4] P. Gray and R. Meyer, “MOS Operational amplifier design: A tutorial overview”. IEEE journal of solid-state circuits. Vol. SC-17, No. 6, (December, 1982), pp. 969-982.
[5] J. Solomon, “The monolithic op amp: A tutorial study”. IEEE journal of solid-state circuits. Vol. SC-9, No. 6, (December, 1974); pp. 314-332.
[6] A. Rubio et al., Diseño de circuitos y sistemas integrados. México, Alfaomega, 2005. 446 p.
[7] S. Franco, Design with operational am-plifiers and analog integrated circuits. Third Edition. United States, McGraw-Hill, 2002. 680 p.
[8] P. Gray and R. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Third Edition. United States, Prentice-Hall. 1993. 792 p.
[9] Application Note 1108. Understanding Single- Ended, Pseudo-Differential and Fully-Differential ADC Inputs. MAXIM.
[10] MT-044TUTORIAL. Op Amp Open Loop Gain and Open Loop Gain Nonlinearity. Analog Devices.
[11] T. H. Lee, IC Op-Amps through the Ages. November 18, 2002.
[12] W. G. Jung, Op Amp Applications Handbook. Newnes, 2004.
[13] J. L. Simancas, “Diagnóstico de circuitos integrados analógicos y de comunicaciones”. IngeUAN. Vol. 1, No. 2, 2011.
[14] J. L. Simancas, Bloque funcional para pruebas de circuitos integrados analógicos y de señal mezclada. Tesis de Grado. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia, 2006.
[15] K. Bult and G. J. G. M. Geelen, “A fast-settling CMOS op amp for SC circuits with 90-dB DC gain”. IEEE Journal of Solid-State Circuits. Vol. 25, No. 6 (1990). pp. 1379-1384.
[16] National Semiconductor Corporation, Comlinear CLC449 1.2 GHz Ultra-Wideband Monolithic Op Amp. United States, August 1996.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Published papers are the exclusive responsibility of their authors and do not necessary reflect the opinions of the editorial committee.
INGE CUC Journal respects the moral rights of its authors, whom must cede the editorial committee the patrimonial rights of the published material. In turn, the authors inform that the current work is unpublished and has not been previously published.
All articles are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.