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首頁(yè)晶振新聞 32.768KHZ(表晶)高精密電路設(shè)計(jì)

32.768KHZ(表晶)高精密電路設(shè)計(jì)

來(lái)源:http://diginow.com.cn 作者:kangbidz 2012年06月02
電子產(chǎn)品在我們?nèi)粘I钪械教幙梢?jiàn),比如電子手表,計(jì)時(shí)工具,計(jì)算器,時(shí)鐘顯示,還有我們現(xiàn)在離不開(kāi)的電腦,電視機(jī),手機(jī)和移動(dòng)通訊設(shè)備等等。這些電子產(chǎn)品都有個(gè)共同點(diǎn),那就是都需要里面的晶振來(lái)帶著它們運(yùn)行。今天我們來(lái)認(rèn)識(shí)一顆,在電子產(chǎn)品中很神奇的晶振(32.768KHZ,表晶)。
1 基本結(jié)構(gòu)
       由于以晶體振蕩器為核心的振蕩電路具有工作頻率很準(zhǔn),穩(wěn)定,頻率僅與所選晶體器件的進(jìn)度有關(guān)等諸多優(yōu)點(diǎn),從而在時(shí)鐘,監(jiān)控等消費(fèi)電子,軍工和通訊類芯片中得到極其廣泛的應(yīng)用。但是,這種振蕩電路的工作性能的好壞不僅取決于晶體器件,而且與配合晶體工作的諧振回路的設(shè)計(jì)好壞息息相關(guān)。由于晶體器件一般外接,諧振回路一般內(nèi)嵌在芯片內(nèi)部,所以設(shè)計(jì)的諧振回路還要便于集成。在下文中,筆者提供了一種成功用于時(shí)鐘類消費(fèi)電子芯片的實(shí)用高穩(wěn)定性的32.768KHz諧振電路的設(shè)計(jì)。
晶體振蕩器基本上是一個(gè)具有負(fù)反饋的放大器,由于環(huán)路增益大于1且相位等于360度時(shí),此時(shí)不需要外界的信號(hào),自然就造成一穩(wěn)定的振蕩信號(hào),因此振蕩器的結(jié)構(gòu)必須包括:A.在振蕩頻率下具有功率增益的主動(dòng)元件。B.振蕩頻率的決定元件。C.振蕩振幅的限制,穩(wěn)定元件。根據(jù)這一原則,目前以CMOS技術(shù)所做的石英振蕩器結(jié)構(gòu)一般如圖1:
在圖1中,反相器結(jié)構(gòu)的反相放大器加上偏置電阻Rb提供了功率增益,振蕩頻率的決定元件是外接晶振,C1和C2。而振蕩振幅則由反相放大器本身非線性特性確定,Rp,Rn為限流電阻。在元件的選擇方面,經(jīng)過(guò)理論分析和參考其他設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),我們得到一些設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。第一,C1和C2應(yīng)該選擇值相同(一般8-12PF),考慮內(nèi)嵌時(shí),需剔除實(shí)際的一些雜散電容,如PAD電容,拉線電容等的影響,一般選擇反相放大器的柵端為外接可調(diào)電容端。第二,偏壓電阻Rb的選擇:Rb主要做放大器的自反饋用,因?yàn)榉糯笃鞯妮斎攵伺c輸出端反向且操作在大信號(hào)下,為減小LOADINGEF2FECT及功耗,一般選擇Rb約10M-20M。為了減少空間,做法上由于不要求很精確的值,故多以CMOS方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。第三,限流電阻Rp,Rn的選擇:Rp,Rn的值可說(shuō)決定放大器的功率消耗及放大增益。當(dāng)Rp,Rn小時(shí),功率消耗大,但相對(duì)的放大增益也變佳,如此可改善起振時(shí)間。在CMOS實(shí)現(xiàn)中,即加大W/L比,則等效電阻小,起振快。但是,加大寬長(zhǎng)比后,偏壓電阻Rb也變小,這樣會(huì)使得振蕩器穩(wěn)定性受損。當(dāng)穩(wěn)定性和起振時(shí)間不可兼得,只好折衷了。另外,加快起振時(shí)間另一通常辦法是:將OSCO端電容做大,使得C1,C2電容不相等。
2 高穩(wěn)定性的諧振回路的設(shè)計(jì)分析
      在確定了一般的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)原則后,我們采取了相應(yīng)的措施來(lái)改進(jìn)整個(gè)振蕩器的性能,如:外接調(diào)諧電容,偏壓電阻用CMOS來(lái)實(shí)現(xiàn),提高諧振回路中的放大器的增益等。經(jīng)過(guò)反復(fù)的調(diào)試,我們得到如圖2的設(shè)計(jì)電路。在圖2中,由外接晶振的仿真模型,諧振回路和偏置基準(zhǔn)電壓源三部分組成。外接晶振的仿真模型由C8,C9,R11,L0構(gòu)成的復(fù)諧振等效模型代替,其精度完全滿足仿真需要,該電路有一個(gè)串聯(lián)諧振頻率ωq和一個(gè)并聯(lián)諧振頻率ωp。計(jì)算核實(shí)如下:由公式得 ωq=1Lq3Cq=147.22×0.5×10-12=205.8×103弧度/秒 ωp=1LqCq3C0Cq+C0=147.22×10-12×0.5×100100+0.5=206.3×103弧度/秒所以大約fq=ωq2π=205.8×1036.28=32.771KHzfp=ωp2π=205.8×1036.28=32.850KHz可見(jiàn)兩個(gè)諧振頻率只相差79Hz,精度足以滿足仿真需要。圖中的基準(zhǔn)電壓源由M17,M18,M21,M22,R8組成,組態(tài)形式為一種對(duì)電源靈敏度很小的基準(zhǔn)電壓源。該基準(zhǔn)源提供與電源無(wú)關(guān)的基準(zhǔn)電壓,它有兩個(gè)穩(wěn)定工作點(diǎn),為避免其進(jìn)入零電流工作點(diǎn),需對(duì)它加啟動(dòng)電路。圖中M20,M19,M26,C4組成啟動(dòng)電路。上電之初,C4兩端電壓不能突變,因而M20管導(dǎo)通,從而VDD通過(guò)M20啟動(dòng)由M17,M18,M21,M22組成的基準(zhǔn)電壓源。其準(zhǔn)源穩(wěn)定后通過(guò)鏡像電流源M17,M18輸出基準(zhǔn)低電壓到M16,M19的柵極,使它們開(kāi)始導(dǎo)通。M26管為有源電阻,做M19的負(fù)載,且電流從該支路對(duì)C4充電。當(dāng)C4充電完成后,M20截止,從而基準(zhǔn)源自主工作,也節(jié)省了功耗。至此,啟動(dòng)電路的任務(wù)完成。這樣,該電路中余下的部分則承擔(dān)諧振回路的任務(wù)。在圖2中,OSCI和OSCO為外接晶振口,分別通過(guò)電容C11和C5掛接到VDD上,且C5=1753700fF=122.5PF,C11=1PF,這樣內(nèi)嵌的“C2”大于了“C1”,有利于加快起振時(shí)間,并且OSCI外接調(diào)諧電容,可以調(diào)整“C2”和“C1”從而調(diào)整頻率精度。另外,OSCI和OSCO兩個(gè)外圍端口和地之間均加了二極管形式的NMOS管的端口保護(hù)電路,以防止端口出現(xiàn)過(guò)大電壓。二極管由NMOS管的柵源短接構(gòu)成。在諧振回路中,CP01是振蕩控制邏輯信號(hào)。CP01=0時(shí),諧振回路工作。CP01=1時(shí),諧振回路停振。它的工作原理為:CP01為0時(shí),M12管截止不影響放大器工作,且M3管截止,同時(shí)基準(zhǔn)電壓通過(guò)放大器中的鏡像電流源對(duì)分壓回路上的M11提供偏壓,從而調(diào)節(jié)了作為了偏壓電阻之一的M8(Rbp)的柵壓,使其工作在線性區(qū)以利用其導(dǎo)通電阻。另外,M9作為偏壓電阻的對(duì)稱管(Rbn),其柵壓為高,也工作在線性區(qū)利用其導(dǎo)通電阻。這樣,M8,M9就組成了CMOS形式的偏壓電阻。這種形式的好處是:由于PMOS管和NMOS管的導(dǎo)通電阻隨VGS的變化正好相反,那么當(dāng)外接條件變化時(shí),兩者的導(dǎo)通電阻呈互補(bǔ)變化,從而綜合效果使得偏壓電阻Rb相對(duì)穩(wěn)定。CP01為1時(shí),M12管導(dǎo)通,從而強(qiáng)制使得放大器不工作,另外,通過(guò)分壓回路和CP01的作用,M8管和M9管都進(jìn)入截止態(tài)。另一方面,我們?cè)O(shè)計(jì)的放大器不是通常的共源共柵反相放大器,而是采用共源反相放大器,圖中M4,M7和M5,M6分別組成兩個(gè)共源放大器,M4,M5分為放大管,M7,M6作為電流阱分為對(duì)應(yīng)的負(fù)載,電流阱偏置由鏡像電流阱M10提供,而M15則為其提供了基準(zhǔn)電流,其準(zhǔn)電流的產(chǎn)生受從基準(zhǔn)電壓源得到的穩(wěn)定偏置電壓控制。在完成電路設(shè)計(jì)之后,我們需要進(jìn)行仿真來(lái)驗(yàn)證設(shè)計(jì)的效果。
3 仿真分析
   在設(shè)定好寬長(zhǎng)比后,調(diào)用CADENCE的ANALOGARTIST的spectre仿真工具進(jìn)行仿真,MOS管模型是0.6um的模型,設(shè)置的參數(shù)值:r=800歐,s=700fF得到的仿真波形如圖3(略)。由波形可以看到,CP01為0時(shí),OSC得到占空比為50%的方波,且由圖測(cè)量得周期T=30.6215us,則32.768KHz表晶的周期為1/32768=30.5176us。故兩者的誤差在可接受范圍內(nèi)。另外,圖中的CKPI1和CKPI2分別是晶振頻率入口和非晶振頻率入口,可以看到CKPI1等于OSC,CKPI2保持低電平。在進(jìn)一步的仿真中,可以看出本諧振回路能很好的配合外接32.768KHz晶振,起振時(shí)間快,振蕩器工作穩(wěn)定。限于篇幅,在此就不詳述了。在實(shí)際設(shè)計(jì)中,該振蕩器嵌入芯片后工作性能良好,能達(dá)到各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)。


                                                     作者—康比電子
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