不用PMOS电流源只用nmos电流源的电荷泵拓扑结构
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希望找到一种不用PMOS电流源只用nmos电流源的电荷泵拓扑结构。在网上找到一段论述,但是没有配图,不知哪位高人能指点一二
http://www.eaw.com.cn/news/newsdisplay/article/19484文章出处在这里。
电流阱和电流源间的不匹配是输出纹波的另一个元凶。当PLL锁固时,网络(net)电流应为零。因电流的不匹配,PLL必须刻意地生成一个相位差来降低网络电流,但这又会在频率输出上被看成伪信号。解决方案之一是在电流源/阱设计中仅采用NMOS(图8)。在该方法中,晶体管M5和M6形成电流镜。晶体管M1和M2负责设置UP电流。当UP节点为高时,偏置电流通过M1流动。当UP节点为低时,偏置电流通过M1流动。晶体管M3和M4负责操控DOWN电流脉冲。该方法带来的额外好处是通过操控该偏置电流带来的更快的开关速度,但代价是更大的功耗,因在不使用时,偏置电流并不关闭。
http://www.eaw.com.cn/news/newsdisplay/article/19484文章出处在这里。
电流阱和电流源间的不匹配是输出纹波的另一个元凶。当PLL锁固时,网络(net)电流应为零。因电流的不匹配,PLL必须刻意地生成一个相位差来降低网络电流,但这又会在频率输出上被看成伪信号。解决方案之一是在电流源/阱设计中仅采用NMOS(图8)。在该方法中,晶体管M5和M6形成电流镜。晶体管M1和M2负责设置UP电流。当UP节点为高时,偏置电流通过M1流动。当UP节点为低时,偏置电流通过M1流动。晶体管M3和M4负责操控DOWN电流脉冲。该方法带来的额外好处是通过操控该偏置电流带来的更快的开关速度,但代价是更大的功耗,因在不使用时,偏置电流并不关闭。
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