结构

反相器是数字电路中最基本的门电路之一,由 NMOS 和PMOS组成。在输入为 0 时输出 1,输入为 1 时输出 0。

电压传输特性

  • AB 段:
    • 导通, 截止
  • BC 段:
    • 导通
  • CD 段:
    • 导通, 截止

如果 参数完全对称,则有 时,

反相器电流传输特性

VTC 曲线

VTC 的形状基本上与高于阈值的操作相同。VTC 陡峭部分的斜率取决于反向器的亚阈值摆幅

其中涉及到的的四个重要参数:

  • :输入电压由低到高变化时,输出电压开始下降且传输特性曲线斜率为-1 的点,即图中 A 点对应的输入电压。(仍能维持输出为逻辑 “1” 的最大输入电压)
  • :输入电压由高到低变化时,输出电压开始上升且传输特性曲线斜率为-1 的点,即图中 B 点对应的输入电压。(仍能维持输出为逻辑 “0” 的最小输入电压)
  • :定义为最小合格高电平。(维持输出为逻辑“1”的最小输出电压)
  • :定义为最大合格低电平。(维持输出为逻辑“0”的最大输出电压)

CMOS 集成电路内部规定

反相器的噪声容限

噪声容限

可以加在最坏情况输出上,但是依然能使得接收端正确解释为有效输入的噪声值为噪声容限。

输入为高电平的噪声容限:

输入为低电平的噪声容限:

提高噪声容限的方法

CMOS 器件可以通过提高 来提高噪声容限,但是 的提高也会使得功耗的增加。

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反相器的亚稳态

当反相器输入电压 接近于 0.5 ,CMOS 反相器的阈值电压也接近于 0.5 ,这样输出不确定会是高电平还是低电平,输出呈亚稳态

对于下面如下首尾相连的反向器结构:
图中的 SNM 即为静态噪声容限,方框面积越大,表示容限越大。
并且此电路只能工作在三种状态,分别是三个交点,当状态不在这三种状态时,输入、输出会将他们拉向两端。

反相器的静态输入/输出特性

输入特性

输出特性

反相器的动态特性

反相器从一种稳定状态突然变到另一种稳定状态的过程中,将产生附加的功耗,即动态功耗。 其包括:负载电容充放电所消耗的功率 和 PMOS、NMOS 同时导通所消耗的瞬时导通功耗 。在工作频率较高的情况下,CMOS 反相器的动态功耗要比静态功耗大得多,静态功耗可以忽略不计。

  • 导通功耗
    • 其中
  • 负载电容充放电功耗
  • 总功耗为

扇入和扇出

对于一定扇出数的电路,电路的工作频率随之确定,一般工作频率越高,扇出数越小。在低频(< 1MHz)的工作条件下,CMOS 电路的扇出数可以达到 50 以上。

因此,扇入越大越好,扇出越大越坏。在设计中,尽量减小扇出。

附录

笔记来源