專利名稱:一種自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及的是一種低壓差線性穩(wěn)壓器,具體涉及的是一種自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪?差線性穩(wěn)壓器。
背景技術(shù):
低壓差線性穩(wěn)壓器在集成電路中有著廣泛的用途,一般用來為芯片內(nèi)部電路提供 穩(wěn)定的內(nèi)核電壓。低壓差線性穩(wěn)壓器可以工作在很寬的輸入電壓范圍內(nèi),具有很強的電源 適應(yīng)性。除此之外,使用低壓差線性穩(wěn)壓器也可以一定程度上消除外部電源的毛刺和干擾。 特別是在使用電池供電的場合,目前很多模擬數(shù)字芯片的內(nèi)核電源電壓在1.2V-1.8V,而電 池的電壓通常是固定的。在芯片內(nèi)集成低壓差線性穩(wěn)壓器,如此具有不同內(nèi)核電壓的芯片 就可以工作在同樣的電源電壓下,實現(xiàn)高度的實用靈活性。由于低壓差線性穩(wěn)壓器通常采 用反饋結(jié)構(gòu),配合誤差放大器在一定帶寬內(nèi)可以實現(xiàn)較高的電源抑制比,消除了外部電源 噪聲和干擾信號的影響。低壓差線性穩(wěn)壓器在芯片內(nèi)部是當作電源使用的,其輸出電流有著很寬的變化范 圍。對應(yīng)的等效輸出負載可以從幾百兆歐一直變化到幾十歐,從低壓差線性穩(wěn)壓器的反饋 環(huán)路看,其輸出極點的位置會變化數(shù)萬倍。這會給整個低壓差線性穩(wěn)壓器反饋環(huán)路的穩(wěn)定 性設(shè)計帶來很大的挑戰(zhàn)。為了消除該效應(yīng)的影響,通常的做法是在輸出端并聯(lián)一個很大的 電容,將輸出極點拉到足夠低的位置。直到在最小負載情況下反饋環(huán)路的單位增益頻率低 于環(huán)路第二個極點的位置。從而保證了在最差情況下環(huán)路相位裕度大于45度。但這樣做 的后果是并聯(lián)了一個太大的電容(通常是數(shù)十至數(shù)百PF),使得環(huán)路帶寬被嚴重限制了, 對干擾和電源波動的抑制能力也有所下降。另一種方法是使用緩沖器(通常是源跟隨器) 來提高第二,第三極點的位置,使得這些極點遠離主極點(輸出極點),即使主極點(輸出極 點)的位置發(fā)生很大的變化,次極點的位置始終大于單位增益頻率。但是這樣做的主要缺 點是要實現(xiàn)較高的次極點位置,需要很大的電流來驅(qū)動這些緩沖器。這樣的做法直接導致 了低壓差線性穩(wěn)壓器的高功耗。為了在提高次極點位置的同時不增加過多的額外功耗,需 要設(shè)計出具有更高電流效率的緩沖器,即在較低的偏置電流下即可實現(xiàn)很低的輸出電阻。 另外可以引入自適應(yīng)頻率補償技術(shù),即次極點位置根據(jù)主極點的變化而相應(yīng)變化,在主極 點位置較低時,只需要較低的電流便可以實現(xiàn)保證次極點大于單位增益頻率。而在輸出大 電流即負載較低時,對緩沖器注入額外電流,使得次極點與主極點以相同的速度增加,繼續(xù) 保證環(huán)路的穩(wěn)定性。
發(fā)明內(nèi)容
針對現(xiàn)有技術(shù)上存在的不足,本發(fā)明目的是在于提供一種環(huán)路帶寬大、驅(qū)動適應(yīng) 性強和在不同驅(qū)動電流模式間切換過程中能輸出平穩(wěn)波形的自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器。為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明是通過如下的技術(shù)方案來實現(xiàn)
本發(fā)明包括誤差放大器和功率管,功率管的源極接電源端,漏極與兩分壓電阻構(gòu) 成的反饋網(wǎng)絡(luò)相連接,反饋網(wǎng)絡(luò)的中端連接誤差放大器的正輸入端,在誤差放大器和功率 管的柵極之間依次設(shè)有第一緩沖器和帶有自適應(yīng)頻率補償功能的第二緩沖器。上述誤差放大器由場效應(yīng)管組成,其中,第零效應(yīng)管的漏極接基準電流,柵極與漏 極短接,源極接地;第一效應(yīng)管的柵極接第零效應(yīng)管的柵極,漏極分別接第二效應(yīng)管的源極 和第三效應(yīng)管的源極,源極接地;第二效應(yīng)管的柵極接反饋網(wǎng)絡(luò)的中端,漏極接第四效應(yīng)管 的漏極;第三效應(yīng)管的柵極接參考電壓,漏極接第五效應(yīng)管的漏極;第四效應(yīng)管的源極接 電源端,柵極與漏極短接;第五效應(yīng)管的源極接電源端,柵極接第四效應(yīng)管的柵極。上述第一緩沖器由場效應(yīng)管組成,其中,第六效應(yīng)管漏極接電源端,柵極接第三效 應(yīng)管的漏極,源極接第七效應(yīng)管的漏極;第七效應(yīng)管的柵極與第一效應(yīng)管的柵極相連接,源 極接地。上述第二緩沖器包括場效應(yīng)管,其中,第八效應(yīng)管的源極接電源端,漏極與第九效 應(yīng)管的源極相連接,柵極與漏極短接;第九效應(yīng)管的漏極與第十效應(yīng)管的漏極相連接,柵極 與漏極短接;第十效應(yīng)管的源極接地,柵極接第七效應(yīng)管的柵極;第十二效應(yīng)管的柵極接 第十效應(yīng)管的柵極,漏極分別連接到第十六效應(yīng)管的漏極和第十三效應(yīng)管的源極,源極接 地;第十一效應(yīng)管的源極與漏極短接,柵極接第十二效應(yīng)管的柵極;第十三效應(yīng)管的柵極 接偏置電壓,漏極接第十四效應(yīng)管的漏極;第十四效應(yīng)管的源極接電源端,柵極接第八效應(yīng) 管的柵極,漏極接第十五效應(yīng)管的柵極;第十五效應(yīng)管的源極接電源端,漏極接第十六效應(yīng) 管的源極;第十六效應(yīng)管的柵極接第六效應(yīng)管源極,源極接功率管柵極;第十七效應(yīng)管的 漏極接第十六效應(yīng)管的漏極,柵極與漏極短接,源極接地;第二十效應(yīng)管的源極接電源端, 柵極接功率管的柵極;第十九效應(yīng)管的漏極接第二十效應(yīng)管的漏極,柵極與漏極短接,源極 接地;第十八效應(yīng)管的源極接地,漏極接第十六效應(yīng)管的漏極,柵極接第十九效應(yīng)管的柵 極。第八效應(yīng)管和第十效應(yīng)管之間連接一個第九效應(yīng)管,用來緩和溝道調(diào)制效應(yīng)對電流復 制精度的影響。第十三效應(yīng)管、第十四效應(yīng)管、第十五效應(yīng)管和第十六效應(yīng)管構(gòu)成一個負反 饋環(huán)路,用以大幅降低從第十六效應(yīng)管的源極看進去的電阻。小寬長比第十七效應(yīng)管并聯(lián) 在第十二效應(yīng)管的漏極用穩(wěn)定整個低壓差線性穩(wěn)壓器建立的過程。上述的第二緩沖器還包括由第三電阻和與第三電阻串聯(lián)的第一電容組成的穩(wěn)定 支路,其一端接在第十五效應(yīng)管的柵極,另一端接電源端。穩(wěn)定支路用來補償上述負反饋環(huán) 路的穩(wěn)定性。本發(fā)明加入了第一緩沖器和第二緩沖器,可以使用較低的片外電容CO(IyF),保 證了本發(fā)明的環(huán)路帶寬;使用了跨導自舉的第二緩沖器并同時引入了動態(tài)阻抗調(diào)整技術(shù), 使得第二極點隨輸出極點同步變化,只在需要的時候注入電流,提高了電流利用效率;該電 路具有驅(qū)動適應(yīng)性強、在不同驅(qū)動電流模式間切換過程中,輸出波形平穩(wěn)的特點。
下面結(jié)合附圖和具體實施方式
來詳細說明本發(fā)明圖1為本發(fā)明的電路框圖;圖2為本發(fā)明的電路原理圖;圖3為本發(fā)明的第二緩沖器的電路原理圖4為本發(fā)明在最大和無驅(qū)動電流情況下的環(huán)路幅頻特性曲線(實線為最大電流 驅(qū)動模式,虛線為最小電流驅(qū)動模式);圖5為本發(fā)明在最大和無驅(qū)動電流情況下的環(huán)路相頻特性曲線(實線為最大電流 驅(qū)動模式,虛線為最小電流驅(qū)動模式);圖6為本發(fā)明在最大驅(qū)動電流(IOOmA)與無驅(qū)動電流模式之間切換過程中的時域 波形。圖中各序號分別表示1-誤差放大器;2-第一緩沖器;3-第二緩沖器;31-電流境;32-跨導自舉電路; 33-自適應(yīng)頻率補償電路;Rl-第一電阻;R2-第二電阻;R3-第三電阻;R-鍵合線電阻;RL-負載電阻;CO-片外電容;Cl-第一電容;Iref-基準電流;Vin-電源端;Vl-參考電壓;V2-偏置電壓;MO-第零效應(yīng)管;Ml-第一效應(yīng)管;M2-第二效應(yīng)管;M3-第三效應(yīng)管;M4-第四效應(yīng)管;M5-第五效應(yīng)管;M6-第六效應(yīng)管;M7-第七效應(yīng)管;M8-第八效應(yīng)管;M9-第九效應(yīng)管;MlO-第十效應(yīng)管;Ml 1_第—^一效應(yīng)管;M12-第十二效應(yīng)管;M13-第十三效應(yīng)管;M14-第十四效應(yīng)管;M15-第十五效應(yīng)管;M16-第十六效應(yīng)管;M17-第十七效應(yīng)管;M18-第十八效應(yīng)管;M19-第十九效應(yīng)管;M20-第二十效應(yīng)管;PMO-功率管;
具體實施例方式為使本發(fā)明實現(xiàn)的技術(shù)手段、創(chuàng)作特征、達成目的與功效易于明白了解,下面結(jié)合具體實施方式
,進一步闡述本發(fā)明。參見圖1、圖2和圖3,本發(fā)明包括誤差放大器1,誤差放大器1的輸出端連接第一 緩沖器2的輸入端,第一緩沖器2的輸出端連接帶有自適應(yīng)頻率補償功能的第二緩沖器3 輸入端,第二緩沖器3的輸出端與功率管PMO的柵極相連接,源極接電源端,漏極接反饋網(wǎng) 絡(luò)。反饋網(wǎng)絡(luò)包括與功率管PMO漏極相連接的第一電阻R1、與第一電阻Rl下端相連接的第 二電阻R2、片外電容CO和與片外電容CO上極板相連接的鍵合線電阻R,鍵合線電阻R的上 端接第一電阻Rl的上端,片外電容CO下極板接第二電阻R2的下端,第二電阻R2的下端接 地,第二電阻R2的上端接誤差放大器1的正輸入端,誤差放大器1的負輸入端接1. 2V參考 電壓。本發(fā)明的第二緩沖器3可根據(jù)負載電阻RL的情況自動調(diào)節(jié)偏置電流,從而對輸出阻 抗進行調(diào)整,以實現(xiàn)對該低壓差線性穩(wěn)壓器的動態(tài)頻率補償。誤差放大器1由效應(yīng)管組成,其中,第零效應(yīng)管MO的漏極接基準電流,漏極與柵極 短接,源極接地;第一效應(yīng)管Ml的柵極與第零效應(yīng)管MO的柵極相連接,源極接地,漏極分別 接第二效應(yīng)管M2的源極與第三效應(yīng)管M3的源極;第二效應(yīng)管M2的柵極接第二電阻R2的 上端,漏極接第四效應(yīng)管M4的漏極;第三效應(yīng)管M3的柵極接1. 2V參考電壓,漏極接第五效 應(yīng)管M5的漏極;第四效應(yīng)管M4的源極接電源端,柵極和漏極短接;第五效應(yīng)管M5的柵極接 第四效應(yīng)管M4的柵極,源極接電源端。第零效應(yīng)管MO為尾電流源,第一效應(yīng)管Ml和第二 效應(yīng)管M2為差分對NMOS管,第四效應(yīng)管M4和第五效應(yīng)管M5為負載管。
第一緩沖器2由效應(yīng)管組成,其中,第六效應(yīng)管M6的漏極接電源端,柵極接第五效 應(yīng)管M5的漏極,源極接第七效應(yīng)管M7的漏極;第七效應(yīng)管M7的柵極接第一效應(yīng)管Ml的柵 極,源極接地。第七效應(yīng)管M7為尾電流源。第二緩沖器3包括為PMOS管的第八效應(yīng)管M8、第九效應(yīng)管M9、第十四效應(yīng)管M14、 第十五效應(yīng)管M15、第十六效應(yīng)管M16、第二十效應(yīng)管M20和為NMOS管的第十效應(yīng)管M10、 第十一效應(yīng)管Mil、第十二效應(yīng)管M12、第十三效應(yīng)管M13、第十七效應(yīng)管M17、第十八效應(yīng)管 M18、第十九效應(yīng)管M19。第八效應(yīng)管M8的源極接電源端,漏極接第九效應(yīng)管M9的源極,柵極與漏極短接; 第九效應(yīng)管M9的漏極與第十效應(yīng)管MlO的漏極相連接,柵極與漏極短接;第十效應(yīng)管MlO 的源極接地,柵極接第七效應(yīng)管M7的柵極;三者構(gòu)成第一電流境31,為第十四效應(yīng)管M14 提供鏡像電流。第十二效應(yīng)管M12柵極接第十效應(yīng)管MlO的柵極,漏極分別連接到第十六效應(yīng)管 M16的漏極和第十三效應(yīng)管M13的源極,源極接地;第十三效應(yīng)管M13的柵極接1. 2V的偏 置電壓,漏極接第十四效應(yīng)管M14的漏極;第十四效應(yīng)管M14的源極接電源端,柵極接第八 效應(yīng)管M8的柵極,漏極接第十五效應(yīng)管M15的柵極;第十五效應(yīng)管M15的源極接電源端,漏 極接第十六效應(yīng)管M16的源極;第十六效應(yīng)管M16的柵極作為第二緩沖器3的輸入端,接第 一緩沖器2的第六效應(yīng)管M6源極,源極作為第二緩沖器3的輸出端,接功率管PMO柵極;五 者組成跨導自舉電路32,其輸出阻抗在第十六效應(yīng)管M16跨導分之一的基礎(chǔ)上被降低了環(huán) 路增益倍。第三電阻R3和與第三電阻R3串聯(lián)的第一電容Cl組成穩(wěn)定支路,穩(wěn)定支路的一端 接第十五效應(yīng)管M15的柵極,另一端接電源端。第十一效應(yīng)管Mll的源極與漏極短接,柵極接第十二效應(yīng)管M12的柵極;第十七效 應(yīng)管M17的漏極接第十六效應(yīng)管M16的漏極,柵極與漏極短接,源極接地。第二十效應(yīng)管M20的源極接電源端,柵極接功率管PMO的柵極;第十九效應(yīng)管M19 的漏極接第二十效應(yīng)管M20的漏極,柵極與漏極短接,源極接地;第十八效應(yīng)管M18的源極 接地,漏極接第十六效應(yīng)管M16的漏極,柵極接第十九效應(yīng)管M19的柵極;三者組成自適應(yīng) 頻率補償電路33。以下簡述本發(fā)明的工作原理本發(fā)明采用兩級緩沖器級聯(lián),其中第二緩沖器3使用自適應(yīng)頻率補償技術(shù),第一 緩沖器2是一個NMOS管輸入的源極跟隨器。本發(fā)明從整個電路上看,主要有四個極點和一個零點。極點從低頻到高頻來看,第 一個極點即主極點出現(xiàn)在輸出端口(第一電阻Rl的上端),由片外電容CO和輸出端等效輸 出阻抗組成。第二個極點出現(xiàn)在誤差放大器1與第一緩沖器2之間,第四個極點出現(xiàn)在第 一緩沖器2與第二緩沖器3之間,由于第一緩沖器2可以提供適中的輸出電阻,該極點位置 較高,即使在主極點位置發(fā)生較大變化的情況下亦不須往高頻移動,第三個極點處于第二 緩沖器3與功率管PMO之間,鑒于該低壓差線性穩(wěn)壓器的電流驅(qū)動能力較強,該功率管PMO 的面積十分可觀,帶來較大的輸入電容。第二緩沖器3實現(xiàn)較低的輸出電阻,將該極點推至 較高的位置。片外電容CO與鍵合線電阻R同時提供一個零點。這個零點可以用來抵消掉 誤差放大器1與第一緩沖器2間的極點。如此整個環(huán)路主要剩下三個極點主極點隨驅(qū)動電流的增加往高頻移動;第二個極點通過監(jiān)控輸出電流進行動態(tài)調(diào)整,隨主極點以相同的 步調(diào)往高頻移動;第三個極點位置較高,在負載變化過程中可以不作考慮。由此實現(xiàn)在整個 驅(qū)動范圍內(nèi)環(huán)路的相位裕度始終大于60度,從而保證了該低壓差線性穩(wěn)壓器在不同負載 的切換過程中具有平滑穩(wěn)定的輸出波形。第二緩沖器3的跨導自舉電路32中,第十二效應(yīng)管M12作為尾電流源,確定整個 緩沖器的偏置電流。第八效應(yīng)管M8、第九效應(yīng)管M9、第十效應(yīng)管MlO構(gòu)成第一電流境為第 十四效應(yīng)管M14提供鏡像電流。第八效應(yīng)管M8和第十效應(yīng)管MlO之間連接一個第九效應(yīng)管 M9,用來緩和溝道調(diào)制效應(yīng)對電流復制精度的影響。第十四效應(yīng)管M14所在支路的電流被 確定后,第十六效應(yīng)管M16所在支路的偏置電流也同時被確定。第十三效應(yīng)管M13、第十四 效應(yīng)管M14、第十五效應(yīng)管M15和第十六效應(yīng)管M16構(gòu)成一個負反饋環(huán)路,用以大幅降低從 第十六效應(yīng)管M16的源極看進去的電阻。穩(wěn)定支路用來補償該局部負反饋環(huán)路的穩(wěn)定性。 小寬長比第十七效應(yīng)管M17并聯(lián)在第十二效應(yīng)管M12的漏極用穩(wěn)定整個低壓差線性穩(wěn)壓器 建立的過程。當輸出驅(qū)動電流增加的時候,第二十效應(yīng)管M20復制響應(yīng)比例的電流,通過由 第十八效應(yīng)管M18、第十九效應(yīng)管M19、第二十效應(yīng)管M20組成的自適應(yīng)頻率補償電路33注 入到尾電流,形成額外的偏置電流,降低第二緩沖器3的輸出阻抗,使得第二極點隨輸出極 點同步往高頻方向移動。參見圖4和圖5,當輸出電流從0變化到IOOmA時,環(huán)路主極點位置從IHz變化到 IOKHz0但是次極點的位置也在往高頻處移動,始終保證次極點位置在單位增益頻率以上。 保證了環(huán)路穩(wěn)定性。結(jié)合幅頻特性曲線和相頻特性曲線可以得知,環(huán)路的相位裕度始終處 于60度以上。參見圖6,在負載突變的最差情況下,輸出電壓也相應(yīng)產(chǎn)生了變化,但是其變化幅 度在IOmV以內(nèi),對電路產(chǎn)生的影響基本可以忽略。而且該相應(yīng)波形過渡平穩(wěn),顯示了較好 的瞬態(tài)響應(yīng)特性。以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理和主要特征和本發(fā)明的優(yōu)點。本行業(yè)的技術(shù) 人員應(yīng)該了解,本發(fā)明不受上述實施例的限制,上述實施例和說明書中描述的只是說明本 發(fā)明的原理,在不脫離本發(fā)明精神和范圍的前提下,本發(fā)明還會有各種變化和改進,這些變 化和改進都落入要求保護的本發(fā)明范圍內(nèi)。本發(fā)明要求保護范圍由所附的權(quán)利要求書及其 等效物界定。
權(quán)利要求
1.一種自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器,包括誤差放大器(1)和功率管,所述功率 管的源極接電源端,漏極與兩分壓電阻構(gòu)成的反饋網(wǎng)絡(luò)相連接,所述反饋網(wǎng)絡(luò)的中端連接 誤差放大器(1)的正輸入端,其特征在于,在所述誤差放大器(1)和功率管的柵極之間依次 設(shè)有第一緩沖器( 和帶有自適應(yīng)頻率補償功能的第二緩沖器(3)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器,其特征在于,所述誤差 放大器(1)由場效應(yīng)管組成,其中,第零效應(yīng)管的漏極接基準電流,柵極與漏極短接,源極 接地;第一效應(yīng)管的柵極接第零效應(yīng)管的柵極,漏極分別接第二效應(yīng)管的源極和第三效應(yīng) 管的源極,源極接地;第二效應(yīng)管的柵極接反饋網(wǎng)絡(luò)的中端,漏極接第四效應(yīng)管的漏極;第 三效應(yīng)管的柵極接參考電壓,漏極接第五效應(yīng)管的漏極;第四效應(yīng)管的源極接電源端,柵極 與漏極短接;第五效應(yīng)管的源極接電源端,柵極接第四效應(yīng)管的柵極。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器,其特征在于,所述第一 緩沖器O)由場效應(yīng)管組成,其中,第六效應(yīng)管漏極接電源端,柵極接第三效應(yīng)管的漏極, 源極接第七效應(yīng)管的漏極;第七效應(yīng)管的柵極與第一效應(yīng)管的柵極相連接,源極接地。
4.根據(jù)權(quán)利要求1至3任意一項所述的自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器,其特征在 于,所述第二緩沖器C3)包括場效應(yīng)管,其中,第八效應(yīng)管的源極接電源端,漏極與第九效 應(yīng)管的源極相連接,柵極與漏極短接;第九效應(yīng)管的漏極與第十效應(yīng)管的漏極相連接,柵極 與漏極短接;第十效應(yīng)管的源極接地,柵極接第七效應(yīng)管的柵極;第十二效應(yīng)管的柵極接 第十效應(yīng)管的柵極,漏極分別連接到第十六效應(yīng)管的漏極和第十三效應(yīng)管的源極,源極接 地;第十一效應(yīng)管的源極與漏極短接,柵極接第十二效應(yīng)管的柵極;第十三效應(yīng)管的柵極 接偏置電壓,漏極接第十四效應(yīng)管的漏極;第十四效應(yīng)管的源極接電源端,柵極接第八效應(yīng) 管的柵極,漏極接第十五效應(yīng)管的柵極;第十五效應(yīng)管的源極接電源端,漏極接第十六效應(yīng) 管的源極;第十六效應(yīng)管的柵極接第六效應(yīng)管源極,源極接功率管柵極;第十七效應(yīng)管的 漏極接第十六效應(yīng)管的漏極,柵極與漏極短接,源極接地;第二十效應(yīng)管的源極接電源端, 柵極接功率管的柵極;第十九效應(yīng)管的漏極接第二十效應(yīng)管的漏極,柵極與漏極短接,源極 接地;第十八效應(yīng)管的源極接地,漏極接第十六效應(yīng)管的漏極,柵極接第十九效應(yīng)管的柵 極。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器,其特征在于,所述的第 二緩沖器C3)還包括由第三電阻和與第三電阻串聯(lián)的第一電容組成的穩(wěn)定支路,其一端接 在第十五效應(yīng)管的柵極,另一端接電源端。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種自適應(yīng)頻率補償?shù)蛪翰罹€性穩(wěn)壓器,包括誤差放大器和功率管,功率管的源極接電源端,漏極與兩分壓電阻構(gòu)成的反饋網(wǎng)絡(luò)相連接,反饋網(wǎng)絡(luò)的中端連接誤差放大器的正輸入端,在誤差放大器和功率管的柵極之間依次設(shè)有第一緩沖器和帶有自適應(yīng)頻率補償功能的第二緩沖器。本發(fā)明具有環(huán)路帶寬大、驅(qū)動適應(yīng)性強和在不同驅(qū)動電流模式間切換過程中輸出波形平穩(wěn)等優(yōu)點。
文檔編號G05F1/56GK102063145SQ20101061592
公開日2011年5月18日 申請日期2010年12月30日 優(yōu)先權(quán)日2010年12月30日
發(fā)明者吳建輝, 時龍興, 李紅, 江平, 王子軒, 趙亮, 趙煒, 陳超 申請人:東南大學