0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

比較器等效輸入噪聲仿真方法

CHANBAEK ? 來源:集成電路學習筆記 ? 作者:IC Designer ? 2023-07-17 16:13 ? 次閱讀

比較器等效輸入噪聲仿真方法

  1. 等效輸入噪聲是評價一個比較器的關鍵指標。鑒于此,本文以預防大+Latch型結構為例,對噪聲的仿真方法進行詳細闡述。
  2. 本文介紹三種比較器噪聲仿真方法:Transient法[1]、PSS+Pnoise法1[1]和PSS+Pnoise法2[2]。

①Transient法:設定比較器工作頻率fs;在輸入端加一個DC偏差(一端為0.5VDD,另一端為0.5VDD+X);設定transient仿真時長能夠包含1000個比較器周期;掃描不同X偏差下,正確比較次數(shù)占總數(shù)84%時,對應的X即為等效輸入噪聲。

經仿真,當X=0.3mV時,正確比較次數(shù)達到84%。

圖片

圖1 transient仿真相關設置

②PSS+Pnoise法1:設定比較器的工作頻率;在輸入端加小的DC電壓差;設置PSS+Pnoise+PAC仿真;利用Pnoise的仿真結果計算輸出噪聲;利用PAC仿真計算出比較器的增益;輸出噪聲除以增益即為等效輸入噪聲。

詳細介紹:

Step1:搭建Testbench,主要包括:依據(jù)自身工作情況設定比較器工作電壓和頻率。本文設定工作電壓為1.1V,工作頻率為1GHz且占空比為50%。

Step2:設置PSS、PAC和Pnoise,設定比較器輸入兩端的差分電壓(DC),PSS、Pnoise以及PAC的設置如下

圖片

圖2 PSS設置 圖3 PAC設置 圖4 Pnoise設置

Step3:計算輸出噪聲,選中V**2/Hz并點擊plot,得到比較器的輸出噪聲并開方sqrt≈2mV。

圖片

圖片

Step4:顯示比較器增益,按下圖設定后,依次點擊比較器輸出+-端和+-輸入端,便可得到增益波形圖。由圖可知增益為18.7dB,又因為輸出端的噪聲為2mV,所以等效輸入噪聲為0.23mV。

圖片

圖片

③PSS+Pnoise法2:設定比較器的工作頻率;在輸入端加0.1mV的電壓差;設置PSS+Pnoise仿真;利用Pnoise的仿真結果計算輸出噪聲;輸出噪聲除以增益Gain得到等效輸入噪聲。

Step1與法1類似不再贅述。

Step2設定PSS和Pnoise,PSS的設定與法1也類似不再贅述,Pnoise的設定如下如所示。注意輸出我們選擇Latch輸出電壓(o1和o2)而不是比較器中的反相器輸出電壓。

Noise type設置為sampled(jitter)。這種方法會計算pss過程中某一時刻的采樣噪聲。這個時刻由下面設置的eventtype決定。

Event type=edge crossing, Trigger=voltage, Output Nodes=/outp and/outn(這兩個是comparator的輸出node,注意這個必須是cross-coupled transistor的輸出),Edge number=1,Threshold value=0.05(當output nodes電壓差為50mV時對輸出節(jié)點進行采樣計算noise),Mesurement=voltage,output nodes和上面一樣都是/outp和/outn[2]

圖片

Step3:計算輸出噪聲,選中tdnoise得到噪聲曲線,用integ函數(shù)積分并sqrt開方得到輸出噪聲160mV。

圖片

Step4:比較器增益,輸入電壓為0.1mV,輸出電壓差為50mV時測得噪聲為160mV。因此,對應的增益為50m/0.1m=500,所以等效輸入噪聲為160m/500=0.318mV。

3結論:PSS+Pnoise法1、PSS+Pnoise法2和Transient法結果一致,從而證明了三種方法的有效性。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 比較器
    +關注

    關注

    14

    文章

    1628

    瀏覽量

    107046
  • 仿真
    +關注

    關注

    50

    文章

    4023

    瀏覽量

    133336
  • DC
    DC
    +關注

    關注

    9

    文章

    3623

    瀏覽量

    679190
  • 等效輸入噪聲

    關注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    6555
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    multisim怎么仿真運放噪聲頻率曲線?怎么算噪聲有效值?只需要3個公式!有仿真文件

    ▼關注公眾號:工程師看海▼ ??大家好,我是工程師看海,原創(chuàng)文章歡迎點贊分享! 運放有哪些噪聲源?什么是噪聲頻率曲線?什么是等效輸入噪聲?
    的頭像 發(fā)表于 10-10 10:26 ?2760次閱讀
    multisim怎么<b class='flag-5'>仿真</b>運放<b class='flag-5'>噪聲</b>頻率曲線?怎么算<b class='flag-5'>噪聲</b>有效值?只需要3個公式!有<b class='flag-5'>仿真</b>文件

    FPGA 等效門數(shù)的計算方法

    估計值;2. 分別用FPGA 和標準門陣列實現(xiàn)相同的功能,從中統(tǒng)計出FPGA 的等效門數(shù),這種方法比較多的依賴于經驗數(shù)據(jù)。對于第一種方法,F(xiàn)PGA 包括LUT/FF/RAM 等資源,分
    發(fā)表于 03-01 10:08

    電源IC技術規(guī)格的解讀方法輸入等效電路

    作為比較規(guī)格值,然而卻幾乎沒有規(guī)定或說明保護構造(過電壓保護等的保護功能有否),因此等效電路的信息非常有助于設計或評估的加強。此外,“IC輸入電源前如果引腳未施予電壓時”經常被拿來做探討。以FB引腳為例
    發(fā)表于 12-03 14:32

    比較輸入噪聲

    不錯的信號,我認為另一個比較可以。當我把這個連接到比較輸入時,出現(xiàn)了一個17KHz鋸齒狀的噪聲
    發(fā)表于 05-06 12:30

    開關電源傳導干擾的預測方法:時域方法和頻域方法比較

    電容耦合路徑,變壓耦合路徑等。  4 基于頻域方法的SMPS等效電路模型  對開關電源進行頻域仿真,首先要建立開關電源的頻域仿真模型。開關
    發(fā)表于 07-20 09:01

    等效輸入噪聲輸入參考噪聲是同一個指標嗎?

    什么是等效輸入噪聲?等效輸入噪聲是如何產生的?什么是輸入
    發(fā)表于 06-18 06:32

    請假一個關于運放的輸入失調電壓和輸入噪聲等效電壓的問題

    應用中如何處理他們了像輸入失調電壓在仿真是可以在輸入端加一個等效的電壓就可以消除,那輸入噪聲
    發(fā)表于 03-17 10:15

    磁飽和式可控電抗等效電路及仿真分析

    磁飽和式可控電抗等效電路及仿真分析:利用等效電流的概念得到了磁飽和式可控電抗比較簡明的數(shù)學
    發(fā)表于 04-12 08:34 ?32次下載

    一種基于電壓比較襯底噪聲的測試方法

      論述了一種測試混合信號集成電路襯底噪聲波形的方法采用電壓比較利用襯底電壓對比   較狀態(tài)的影響對
    發(fā)表于 08-29 16:08 ?14次下載

    555定時電路的等效分析與Pspice仿真

    :給出描述555 定時功能的簡化等效電路及其管腳功能的簡潔記憶法,通過Pspice 仿真與理論分析對照,從兩個角度給出555 定時電路分析的方法
    發(fā)表于 08-23 16:04 ?100次下載

    基于電壓比較襯底噪聲的測試方法

    基于電壓比較襯底噪聲的測試方法
    發(fā)表于 01-22 13:38 ?5次下載

    FPGA仿真方法仿真程序的編寫介紹

    (1)交互式仿真方法:利用EDA工具的仿真器進行仿真,使用方便,但輸入輸出不便于記錄規(guī)檔,當輸入
    的頭像 發(fā)表于 04-25 08:00 ?1w次閱讀
    FPGA<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>仿真</b>程序的編寫介紹

    提升開環(huán)比較性能的方法是什么?

    提升開環(huán)比較性能的方法是什么? 開環(huán)比較是一種比較輸入
    的頭像 發(fā)表于 09-17 17:11 ?801次閱讀

    為什么需要使用等效輸入參考噪聲?為什么只有第一級的噪聲最重要?

    為什么需要使用等效輸入參考噪聲?為什么只有第一級的噪聲最重要?? 等效輸入參考
    的頭像 發(fā)表于 09-20 17:41 ?4111次閱讀

    輸入等效噪聲電壓與等效噪聲電流簡析

    有源器件的輸入等效噪聲是一個虛構的量,它不能在電路的輸入端實際測量到,它只是在輸出端測量到的噪聲除以電路增益,而
    的頭像 發(fā)表于 10-12 11:33 ?2062次閱讀
    <b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>等效</b><b class='flag-5'>噪聲</b>電壓與<b class='flag-5'>等效</b><b class='flag-5'>噪聲</b>電流簡析