摘要:本文提出了一种完全基于标准单元的共模反馈 (CMFB) 环路,该环路具有显式电压参考,可提高伪差分标准单元放大器的 CMRR 并稳定直流输出电压。后一个特性允许对基于此类级联的运算跨导放大器 (OTA) 进行稳健偏置。报告了对 CMFB 的详细分析,以深入了解电路行为并得出有用的设计指南。然后利用所提出的 CMFB 构建适用于自动布局和布线的完全标准单元 OTA。参考商用 130 nm CMOS 工艺的标准单元库的模拟结果表明,当驱动 1.5 pF 负载电容时,差分增益为 28.3 dB,增益带宽积为 15.4 MHz。OTA 在 PVT 和失配变化下表现出良好的稳健性,并且由于面积有限,实现了最先进的 FOM。
我感谢各国优秀专家参与指南的编写。与之前的指南一样,欧盟统计局和经合组织的贡献非常宝贵,来自世界各地的国际组织和各个国家的贡献使指南中充满了丰富的示例,有助于我们从各种不同类型的数据共享案例中学习。指南的编写工作已在许多国际论坛上提出,例如与欧盟统计局和经合组织联合组织的联合国欧洲经济委员会国民账户专家组会议、经合组织国民账户工作组、货币、金融和国际收支 (CMFB) 统计委员会、国家账户秘书处间工作组、国民账户咨询专家组、国际统计研究所 (ISI) 世界统计大会以及欧盟统计局的全球综合账户和全球生产项目。我感谢所有参与讨论、挑战我们的想法并给予我们灵感的人。
我感谢各国优秀专家参与指南的编写。与之前的指南一样,欧盟统计局和经合组织的贡献非常宝贵,来自世界各地的国际组织和各个国家的贡献使指南中包含了丰富的实例,有助于我们从各种不同类型的数据共享案例中学习。指南的编写工作已在许多国际论坛上进行介绍,例如由欧盟统计局和经合组织联合组织的联合国欧洲经济委员会国民账户专家组会议、经合组织国民账户工作组、货币、金融和国际收支 (CMFB) 统计委员会、国家账户秘书处间工作组、国民账户咨询专家组、国际统计研究所 (ISI) 世界统计大会以及欧盟统计局的全球综合账户和全球生产项目。我感谢每一位参与讨论、挑战我们的想法并给予我们启发的人。
摘要 本文介绍了一种用于植入式生物医学设备的超低压 (ULV) 高分辨率低功耗连续时间 delta-sigma 调制器。二阶单比特调制器采用前馈架构和新型全差分 ULV 放大器,在 0.4 V 电源下实现高信噪比加失真比 (SNDR) 和节能运行。该放大器采用栅极输入 AB 类输出拓扑和局部共模反馈 (CMFB) 环路,以实现大输出摆幅,从而减少谐波失真并降低功耗。采用强大的时钟发生器来确保调制器在 ± 10% 电源变化范围内的一致性能。该调制器采用 130 nm CMOS 技术制造,带有常规 VT 晶体管。测量结果表明,在 500 Hz 带宽内,在标称 0.4 V 电源下,该调制器实现了 75.5 dB SNDR,功耗为 6.6 µ W。在最近报道的用于植入式生物医学应用的 0.4 V 或以下电压下工作的 DSM 中,所实现的 SNDR 是最好的。即使在 0.32 V 电源下工作,该调制器也能实现 69 dB SNDR,功耗为 3.7 µ W。关键词:连续时间、Delta-Sigma 调制器、生物医学设备、模拟数字转换器、超低压放大器、超低压电路分类:集成电路(存储器、逻辑、模拟、射频、传感器)