- شکلدهی جریان ترانزیستورهای سوئیچ با ساختار کسکود
در راستای کاهش نویز فاز ساختاری طراحی شده است که هدف شکلدهی جریان ترانزیستورهای سوئیچ بوده است. بدین معنی که ترانزیستورها در زمانهایی که حساسیت زیادی به منابع نویز موجود در مدار دارند خاموش شوند یا حتی المکان جریان کمتری هدایت کنند و تا حدودی توانسته اند این شکل دهی را انجام دهند. یک نمونه از این طراحیها ساختار معرفی شده به نام Cascode Cross-Coupled میباشد [۳۱].
الف
ب
جریان و ولتاژ نوسانساز شکل (۲-۴۹) الف: عدم حضور خازن موازی. ب: در حضور خازن موازی
در این ساختار برای بایاس کردن نوسانساز LC Cross-Coupled از یک ساختار کسکود بجای ترانزیستور دنباله استفاده کرده و از این طریق ناحیه تفاضلی بین جریان ترانزیستورها را از بین رفته است، بدین طریق نویز فاز بهبود یافته است. در یک نمونه از نوسانساز LC ساده شبیهسازی شده جریان ترانزیستورها به فرم شکل (۲-۵۱) میباشند. همانطور که مشاهده می شود هر ترانزیستور تقریبا در نصف تناوب هدایت می کند و یک ناحیه تفاضلی نیز بین جریانها وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
وقتی سوئیچ کامل رخ دهد و همه جریان دنباله از یک ترانزیستور بگذرد بعلت وجود امپدانس زیاد در سورس این ترانزیستور، نویزی به خروجی انتقال داده نمی شود. ولی وقتی M2 وM1 در مد تفاضلی عمل کنند، سورس تقریبا همانند زمین مجازی عمل کرده و بدلیل امپدانس کم در سورس
فرم جریان درین در نوسانساز LC کلاسیک
در این حالت نویز زیادی به خروجی تزریق می شود. این لحظات همان نقاط گذر از صفر بیان شده در مقاله حاجی میری میباشند که ISF در این نقاط مقدار ماکزیممی دارد. در ساختار Cascode Cross-Coupled معرفی شده این مد تفاضلی حذف شده است. شماتیک نوسانساز Cascode Cross-Coupled در شکل (۲-۵۲) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود ترانزیستور جریان دنباله برداشته شده و ترانزیستورهای زوج تفاضلی با یک ساختار Cascode Cross-Coupled جایگزین شده است که بایاس مدار را نیز تامین می کند.
ساختار Cascode Cross-Coupled[31]
همانطور که در روش فیلترینگ نویز دنباله در بخش ۲-۱۲-۱ نیز اشاره شد، منبع جریان دنباله دو نقش مهم در نوسانساز را ایفا می کند که عبارتند از: تامین کننده جریان بایاس و ایجاد امپدانس زیاد در سورس ترانزیستورهای زوج تفاضلی برای جلوگیری از کاهش ضریب کیفیت تانک LC در لحظاتی که ترانزیستورهای M1 و M2 ناحیهی تریود را تجربه می کنند. در ساختار شکل (۵۲-۲) بخش Cascode همان نقش منبع جریان در نوسانساز Cross-Coupled را ایفا می کند.
در این ساختار بایاس ترانزیستورهای ورودی از طریق کوپلینگ خازنی از خروجی مجزا شده است و M1 و M2 از طریق VB1 که اندکی بیشتر از Vth است بایاسDC شده است تا آنها را در وضعیت روشن با جریان ناچیز قرار دهد. ولتاژ AC خروجی نیز از طریق یک خازن به گیت M1 و M2 اعمال می شود. با این ساختار ترانزیستورها دقیقا در نصف تناوب هدایت کرده و هیچ مد تفاضلی وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است که VB2 نیز باید بهگونه ای طراحی شود که ترانزیستورهای کسکود ( M3 , M4) وارد ناحیه تریود نشوند. فرم جریان ترانزیستورهای M1 و M2 در شکل (۲-۵۳) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود جریان بگونهای فرمدهی شده است که در نقاط تفاضلی جریان ناچیز است.
جریان ترانزیستورهای سوئیچ در نوسانساز شکل (۲-۵۲)
برای بررسی نویز فاز در این نوسانساز دو حالت را باید در نظر گرفت:
- جریان از شاخه چپ بگذرد: در این حالت ترانزیستورهای M1, M3خاموش هستند و نویزی از آنها به خروجی انتقال داده نمی شود.
- جریان از شاخه راست بگذرد: در این حالت چون M3ترانزیستور کسکود است، بعلت وجود ترانزیستور M1 و امپدانس زیاد در سورس M3 باز هم نویز زیادی به خروجی انتقال نمییابد..
در حالت دوم میتوان دو حالت را بررسی کرد. M1 روشن است، پس در دو ناحیه می تواند کار کند:
- اشباع: در این حالت امپدانس زیادی بین درین و سورس آن وجود دارد و متعاقبا امپدانس زیادی در سورس M3 وجود خواهد داشت و نویز آن از بین میرود.
- تریود: در این حالت ولتاژ Vout,p نزدیک پیک مثبت خود قرار دارد و Vout,n نزدیک پیک منفی خود قرار دارد. چون ISF در این نقاط نزدیک صفر است حتی اگر نویز M3 هم زیاد باشد، ISF نزدیک صفر است و M3 سهم زیادی در نویز ندارد.
بنابراین در هر دوحالت M3 سهم ناچیزی در نویز دارد و به این ترتیب در این ساختار هر ترانزیستور در نیم سیکل هدایت کرده و در ناحیه گذر از صفر خروجیها، جریان درین ترانزیستورها صفر است، در مجموع نمی توان به پالسها باریکی دست یافت بنابراین این کار نتوانسته است بهبودی زیادی در نویز فاز ایجاد کند.
- تفکیک بایاس گیت از خروجی نوسانساز
در نمونه ای دیگر از روشی برای شکل دهی جریان ترانزیستورها استفاده کرده است که توانسته به پالسهای باریکتری برای جریان ترانزیستورها دست یابد. در این ساختار سطح DC گیت ترانزیستورهای زوج تفاضلی از سطح DC خروجی مجزا شده است [۳۲]. در شکل (۲-۵۴) دو نوع نوسانساز LC مرسوم و نوسانساز مورد بررسی نشان داده شده است.