news 2026/5/31 1:18:32

Cadence 1.8V LDO电路设计之旅

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张小明

前端开发工程师

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Cadence 1.8V LDO电路设计之旅

cadance 1.8v LDO电路 cadance virtuoso 设计 模拟电路设计 LDO带隙基准电路设计 带设计报告(14页word) 基于tsmc18工艺,模拟ic设计 bandgap+LDO 1.8v LDO电路 包含工程文件和报告 可以直接打开

在模拟电路设计的领域中,Cadence Virtuoso是一款相当强大且常用的工具。今天就来聊聊基于TSMC18工艺,用Cadence Virtuoso设计1.8V LDO(Low - Dropout Regulator,低压差线性稳压器)电路以及与之紧密相关的带隙基准电路。

一、整体项目概述

此次设计的核心是实现一个1.8V的LDO电路,同时搭配带隙基准电路。带隙基准电路在整个系统中起着关键作用,它能为LDO提供一个稳定、精确的基准电压,保证LDO输出电压的稳定性和准确性。整个设计基于TSMC18工艺,完成后不仅有工程文件,还配备一份14页详细的设计报告,这些文件都可以直接打开查看和使用。

二、带隙基准电路设计

带隙基准电路的原理基于能隙电压的特性,通过巧妙的电路设计,让两个具有不同温度系数的电压进行组合,从而得到一个温度系数近乎为零的基准电压。以下是一个简单的带隙基准电路代码示例(以Verilog - A为例,实际Cadence中可能使用类似的模拟行为建模语言):

module bandgap ( input wire vdd, output wire vref ); // 定义一些常量和变量 real k = 1.38e - 23; // 玻尔兹曼常数 real q = 1.6e - 19; // 电子电荷量 real T; // 温度变量 real vbe1, vbe2; // 两个BJT的基极 - 发射极电压 real r1, r2; // 电阻值 // 假设一些初始值 r1 = 1000; r2 = 2000; // 计算温度相关值 analog begin T = 300; // 假设温度为300K vbe1 = (k * T / q) * ln(100); vbe2 = (k * T / q) * ln(10); vref = vbe1 + (vbe1 - vbe2) * r2 / r1; end endmodule

代码分析

  1. 常量与变量定义:首先定义了玻尔兹曼常数k和电子电荷量q,这两个常量在后续计算BJT的基极 - 发射极电压时会用到。还定义了温度变量T,以及两个BJT的基极 - 发射极电压vbe1vbe2和电阻值r1r2
  2. 初始值设定:给r1r2赋了初始值,实际设计中这些电阻值需要根据具体的性能要求和工艺参数进行精确调整。
  3. 温度相关计算:在analog块中,假设了温度为300K(实际应用中可以通过温度传感器获取实时温度),然后根据公式计算出vbe1vbe2。最后通过这两个电压以及电阻值计算出基准电压vref

三、1.8V LDO电路设计

LDO电路主要由误差放大器、调整管和反馈网络组成。误差放大器将基准电压与反馈电压进行比较,产生误差信号,调整管根据误差信号来调整输出电压,使其稳定在1.8V。以下是一个简化的LDO电路代码片段(以Spectre网表形式呈现部分关键结构):

.subckt ldo vout vin vref // 定义误差放大器 x1 opamp vref vfb out (model = my_opamp) // 定义调整管 m1 vout out 0 0 (model = nmos, w = 10u, l = 0.18u) // 反馈网络 r1 vout vfb 10k r2 vfb 0 5k .ends ldo

代码分析

  1. 误差放大器:通过x1实例化了一个名为my_opamp的误差放大器,它将基准电压vref和反馈电压vfb作为输入,输出信号连接到调整管的控制端out。误差放大器的性能对LDO的稳定性和精度影响很大,在实际设计中需要对其增益、带宽等参数进行细致优化。
  2. 调整管:使用m1定义了一个NMOS作为调整管,通过设置其宽度w和长度l来调整其电学特性。调整管的尺寸会影响LDO的输出电流能力和压降性能。
  3. 反馈网络:由r1r2组成的反馈网络将输出电压vout分压后得到反馈电压vfb,反馈电压再输入到误差放大器与基准电压进行比较。通过调整r1r2的比值,可以设定LDO的输出电压值。在这个例子中,根据分压公式,输出电压voutvref的关系为vout = vref * (r1 + r2) / r2,通过合适选择r1r2的值,使输出电压稳定在1.8V。

四、工程文件与设计报告

完成设计后,生成的工程文件包含了整个电路的设计信息,在Cadence Virtuoso环境中可以直接打开进行仿真、版图绘制等后续操作。而14页的设计报告则详细记录了设计思路、理论分析、仿真结果以及版图设计等内容。报告从最初的需求分析,到各个模块的设计细节,再到最终的性能验证,一步一步地阐述了整个设计过程,对于理解和复用这个设计具有重要的参考价值。

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通过这次基于Cadence Virtuoso和TSMC18工艺的1.8V LDO电路及带隙基准电路设计,我们深入体验了模拟IC设计的魅力与挑战,希望这篇博文能给对模拟电路设计感兴趣的朋友一些启发。

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