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JSSC 2011第7期Analog Circuits0.18μm

Active-RC Filters Using the Gm-Assisted OTA-RC Technique Siva V Thyagarajan Stu

提出Gm辅助OTA-RC技术,结合Gm-C和主动RC积分器,提升线性度和速度,同时保持低噪声和功耗。
20 MHz带宽,0.18μm CMOS工艺
Gm辅助OTA-RC线性度速度低噪声低功耗
创新点1:提出Gm辅助OTA-RC技术,通过结合Gm-C和主动RC积分器的优势,显著提升滤波器的线性度和速度(方法创新)。该技术在20 MHz带宽的五阶Chebyshev滤波器中验证,线性度提升明显。
创新点2:优化了传统主动RC滤波器的线性度限制问题,通过引入Gm-C技术,有效克服了传统OTA在积分器中的线性度瓶颈(电路创新)。实验证明在0.18μm CMOS工艺下实现高性能。
创新点3:在保持低噪声和低功耗的前提下,实现了滤波器速度和线性度的同步提升(系统创新)。测量结果显示,该技术在不增加额外噪声或功耗的情况下,显著提升了性能。
创新点4:通过Gm-assisted OTA-RC技术,解决了Gm-C滤波器对寄生电容敏感的问题,同时保留了其高速特性(电路创新)。这一方法为高频滤波器设计提供了新的解决方案。
Abstract
The linearity of conventional active-RC fil t e r si sl i m - ited by the operational transconductance amplifiers (OTAs) used in the integrators. Transconductance-capacitance (Gm-C) filters are fast and can be linear- however, they are sensitive to parasitic ca- pacitances. We explore the Gm-assisted OTA-RC technique, which is a way of combining Gm-C and active-RC integrators in a manner that enhances the linearity and speed of the latter, while adding negligible extra noise or power dissipation. M