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1)  differential envelope detector
高速差分比较器
2)  high-speed comparator
高速比较器
1.
18um CMOS process, we realized that pipeline A/D converter which includes fully differential output gain boosting amplifier, sample and hold stage, accurate multiply-by-two circuits, novel high-speed comparator, two-phase non-overlapping clock, digital error correction circuits and so on.
18μm CMOS工艺,在Cadence中完成了全差分增益提高运算放大器、采用保持电路、精确乘2电路、新型带前置运放的高速比较器、两相不交叠时钟产生电路以及数字校正电路等模块的设计与仿真。
3)  Differential comparator
差分比较器
4)  ultra high-speed comparator
超高速比较器
1.
Ultra high-speed ADC and DAC are important parts of modern high-speed communication system and signal processing system and the ultra high-speed comparator design is the key point of the ultra high-speed ADC and DAC design.
超高速模数转换电路是现代高速通信和信号处理电路中的重要组成部分,而超高速比较器的设计是超高速模数转换器设计中的关键环节。
5)  high speed voltage comparator
高速电压比较器
6)  differential dynamic comparator
差分动态比较器
1.
The cascode two -stage op -amp and differential dynamic comparator are also used to optimize the speed and power dissipation.
在设计中还采用了共源共栅两级运放和差分动态比较器来优化电路的速度和功耗。
补充资料:差分放大器
      能把两个输入电压的差值加以放大的电路,也称差动放大器。这是一种零点漂移很小的直接耦合放大器,常用于直流放大。它可以是平衡输入和输出,也可以是单端(非平衡)输入和输出,常用来实现平衡与不平衡电路的相互转换,是各种集成电路的一种基本单元。
  
  差分放大器可以用晶体三极管(晶体管)或电子管作为它的有源器件。图1是晶体管差分放大器的基本电路。这是一种对称电路。输出电压u0=u01-u02,是晶体管T1和T2集电极输出电压u01和u02之差。当T1和T2的输入电压幅度相等但极性相反,即us1=-us2 时,差分放大器的增益Kd(称差模增益)和单管放大器的增益相等,即Kd≈Rc/re,式中Rc=Rc1=Rc2,re是晶体管的射极电阻。通常re很小,因而Kd较大。当us1=us2 ,即两输入电压的幅度与极性均相等时,放大器的输出u0应等于零,增益也等于零。实际放大电路不可能完全对称,因而这时还有一定的增益。这种增益称为共模增益,记为Kc。在实际应用中,温度变化和电源电压不稳等因素对放大作用的影响,等效于每个晶体管的输入端产生了一个漂移电压。利用电路的对称性可以使之互相抵消或予以削弱,使输出端的漂移电压大大减小。显然,共模增益越小,即电路对称性越好时,这种漂移电压也越小。
  
  
  通常用差模增益Kd和共模增益Kc的比值Kd/Kc来表示差分放大器的性能。这个比值称为共模抑制比(CMRR)。一般差分放大器的共模抑制比约为几十分贝,性能较高的可达百分贝以上。
  
  
  分析表明,共模抑制比CMRR≈βRe/hie,式中hie表示晶体管的输入电阻。因此采用电流放大系数 β大的晶体管或复合管,或者采用恒流源电路代替发射极公共电阻Re都可以提高差分放大器的共模抑制比。图2是用恒流源代替Re的差分放大器。这种电路已广泛用于各种集成电路。
  

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参考词条