news 2026/8/24 17:17:05

Cadence 1.8V LDO电路设计:从带隙基准到完整实现

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
Cadence 1.8V LDO电路设计:从带隙基准到完整实现

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

最近在模拟IC设计的领域里摸爬滚打,深入研究了基于TSMC18工艺,使用Cadence Virtuoso进行1.8V LDO(Low - Dropout Regulator)电路的设计,今天就来跟大家分享一下其中的心得与过程。

带隙基准电路设计

在LDO电路中,带隙基准电路可是相当关键的一环。它为整个LDO提供一个稳定的参考电压,使得输出电压能够不受电源电压波动、温度变化等因素的干扰。

先来看一段简单的带隙基准电路设计代码片段(这里以类似Verilog - A的代码风格示意,实际Cadence可能使用不同描述方式):

module bandgap ( input real VDD; output real VREF; electrical inp, out; parameter real R1 = 10e3; parameter real R2 = 20e3; parameter real R3 = 30e3; // 定义晶体管 bjt Q1 (.,., 0, "npn"); bjt Q2 (.,., 0, "npn"); // 连接电阻和晶体管 analog begin V(inp, 0) <+ VDD; I(R1, inp, Q1.c) <+ (V(Q1.b, Q1.e) / R1); I(R2, Q1.c, Q2.c) <+ (V(Q1.b, Q1.e) - V(Q2.b, Q2.e)) / R2; I(R3, Q2.c, out) <+ (V(Q2.b, Q2.e) / R3); VREF <+ V(out, 0); end endmodule

这段代码里,我们首先定义了模块bandgap,它有输入VDD(电源电压)和输出VREF(参考电压)。通过设置不同的电阻值R1R2R3,以及连接两个双极型晶体管Q1Q2,利用晶体管基极 - 发射极电压与温度的特性,经过一系列电阻分压和电流计算,最终在输出端out得到稳定的参考电压VREF

1.8V LDO电路设计

有了稳定的带隙基准,接下来就是构建1.8V的LDO电路。LDO的主要作用是将输入电压转换为稳定的1.8V输出电压,并且在输入电压和负载变化时,都能保持输出电压的稳定。

module ldo_18v ( input real Vin; output real Vout; electrical in, out; real VREF; // 实例化带隙基准模块 bandgap bg ( .VDD(Vin), .VREF(VREF) ); // 定义功率晶体管 mosfet M1 (.,.,., out, "nmos"); // 误差放大器相关 electrical error_p, error_n; // 假设这里有个简单的误差放大器模块 error_amp ea ( .in_p(error_p), .in_n(error_n), .out(M1.g) ); analog begin V(in, 0) <+ Vin; V(error_p, 0) <+ VREF; V(error_n, 0) <+ V(out, 0); Vout <+ V(out, 0); end endmodule

在这个LDO电路模块ldo_18v中,我们首先实例化了之前设计的带隙基准模块bg,将输入电压Vin给到带隙基准,获取稳定的参考电压VREF。然后通过一个NMOS功率晶体管M1来调节输出电压。误差放大器ea比较参考电压VREF和输出电压Vout的差值,根据这个差值来调整功率晶体管M1的栅极电压,从而实现对输出电压的稳定控制。

工程文件与设计报告

整个设计不仅有代码实现,还配备了完整的工程文件,可以直接在Cadence Virtuoso中打开进行仿真、调试等操作。同时,一份14页的设计报告详细记录了从理论分析、电路设计、参数计算到仿真结果分析的全过程。

在工程文件里,我们可以看到各种设置文件、版图文件等。通过Cadence的版图设计工具,可以将我们设计的电路转化为实际的芯片版图,并且进行DRC(Design Rule Check)和LVS(Layout Versus Schematic)检查,确保版图与原理图的一致性以及符合工艺设计规则。

而设计报告则像是一本“指南”,从最开始的需求分析,为什么要设计一个1.8V的LDO电路,到选择TSMC18工艺的原因,再到每一个模块的详细设计思路,都进行了阐述。并且通过大量的仿真图表,如输出电压随输入电压变化图、负载调整率曲线等,展示了电路的性能。

总之,这次基于Cadence Virtuoso的1.8V LDO电路设计,结合带隙基准电路,从理论到实践,再到完整的工程文件和设计报告,是一次很有收获的模拟IC设计之旅,希望我的分享能给大家在相关领域的学习和研究带来一些启发。

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/8/24 15:34:28

基于COMSOL的变压器流固耦合与振动噪声分析探索

基于COMSOL多物理场耦合仿真的变压器流固耦合及振动噪声分析 变压器流固耦合仿真&#xff0c;变压器振动噪声耦合仿真&#xff0c;提供能够有效运行的几何构造划分及仿真在电力系统中&#xff0c;变压器的性能至关重要&#xff0c;而流固耦合以及振动噪声问题直接影响着其运行的…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/23 18:42:53

有了开源的 MySQL,为什么还要选择 PostgreSQL?

近年来&#xff0c;随着信创推进与数据库自主可控需求提升&#xff0c;PostgreSQL 凭借其开源、稳定、功能强大的特性&#xff0c;已成为国产数据库创新的首选技术底座。国内多家头部科技企业纷纷基于 PostgreSQL 深度定制&#xff0c;打造出满足自身业务需求的分布式、云原生或…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/24 8:17:23

端到端自动驾驶仿真新范式:aiSim如何解决智驾测试的“灾难性挑战“

1 引言&#xff1a;从模块化到端到端的智驾革命随着智能驾驶技术快速发展&#xff0c;端到端解决方案正成为行业新趋势。与传统规则驱动的模块化方案相比&#xff0c;学习驱动的端到端方案具备更强的泛化能力、全面优化优势和持续学习能力。然而&#xff0c;这种变革对仿真测试…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/24 0:09:58

【优化】避免繁琐设置字符编码,简单C/C++中文处理方法

字符串字面量在C/C中的中文处理 一、字符串字面量的本质 在C/C中&#xff0c;字符串字面量是存储在静态内存区域的字符数组。其基本形式为&#xff1a; const char* str "中文字符";但直接使用窄字符&#xff08;char&#xff09;处理中文时&#xff0c;常因编码问题…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/24 16:04:06

牛客周赛 Round 111

设一个数组 &#xfffd; { 2 , 3 , 4 , 3 , 5 , 1 } b{2,3,4,3,5,1}&#xff0c;则 &#xfffd; ( &#xfffd; ) 2 3 4 5 14 L(b)234514&#xff0c; &#xfffd; ( &#xfffd; ) 1 5 6 R(b)156。 小芳希望小红构造一个长为 &#xfffd; …

作者头像 李华
网站建设 2026/8/24 13:01:12

定性与定量考核的结合

在现代企业管理中&#xff0c;如何科学、公正地评估员工绩效&#xff0c;始终是一个核心议题。要实现全面而准确的评估&#xff0c;关键在于将定量考核的客观性与定性考核的深刻性有效结合。 单纯的定量考核&#xff08;“计件”&#xff09;提供了“做什么”的客观数据&#x…

作者头像 李华