Telescopic Cascode(套筒式共源共栅)
在 Simple OTA 的输入对上方/下方各堆一层 cascode 管,输出电阻从
- ✅ VDD 足够高、摆幅要求不苛刻,要单级高增益 + 高 GBW + 低功耗(ADC 采样、SC 积分器、比较器前级、两级运放的输入级)
- ❌ 低 VDD / 大摆幅需求 → 换 03-Folded Cascode,别硬塞
- ❌ 输入共模范围要求宽(轨到轨)→ 本结构 ICMR 先天窄,直接不适用
- ❌ 大
高 SR → 尾电流需求爆炸,先想 03-Class-AB
电路结构
图库中 Telescopic 家族共 8 张图(外加 2 张作 two-stage 第一级),每一张下面都有对应小节:先看两张主结构(单端/全差分),再过极性互补版、自偏置版、闭环版,最后是它作为两级运放输入级的用法。
A010010 — NMOS 输入单端 Telescopic-Cascode(基础版)
图
A010010:NMOS 输入单端 Telescopic-Cascode OTA——输入管 M1、NMOS cascode M2、PMOS cascode M3、PMOS 负载 M4 沿同一条纵向电流路径堆叠,尾管 M5 在最底部(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
信号路径一句话:输入差分电压 → 输入管电流,电流不换支路,沿同一纵向堆叠穿过 cascode 管向上/向下走,最后在输出端的高阻节点(量级
A010011 — NMOS 输入全差分 Telescopic-Cascode
图
A010011:NMOS 输入全差分 Telescopic-Cascode OTA——左右输出独立、不做电流镜单端合并,差分摆幅加倍,但输出共模没有天然固定值(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
全差分版适合 ADC、SC 等完全差分系统;代价是必须配 CMFB 环路把输出共模拉回参考点,而 CMFB 是第二条反馈环路,有自己的带宽与稳定性问题(见 03-Fully Differential 与 CMFB)。
A010012 — PMOS 输入全差分(互补版)
图
A010012:PMOS 输入全差分 Telescopic-Cascode OTA,与A010011极性完全互补——输入对变 PMOS、NMOS/PMOS cascode 位置对调、尾电流源移到最上端(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
结构对偶,带来的实质差别:
- ICMR 移到上半段:输入共模偏高时 PMOS 输入版更从容(NMOS 输入版上界 ≈
,离 还有距离); - 1/f 噪声更小:PMOS 输入对的
通常比 NMOS 小一个量级,低频噪声敏感应用优先; - 代价:NMOS cascode 的 1/f 噪声会沿共模路径折算进输出,负载与 cascode 管尺寸不能省。
增益/GBW/SR 公式与 A010010 同型,与输入极性无关。全差分仍需 CMFB。
A010016 — PMOS 输入单端
图
A010016:PMOS 输入单端 Telescopic-Cascode;下方级联 NMOS 镜像负载把差分电流合成为单端Vout(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
与 A010012 同为 PMOS 输入,差在单端/全差分:单端输出不需要 CMFB,靠级联镜像负载"折单端";代价是镜像侧失配直接进失调与 CMRR、单端摆幅减半。适合单端信号链、不想养第二条环路的设计。
A010017 — NMOS 输入单端(自偏置级联镜像)
图
A010017:NMOS 输入单端 Telescopic;上方 PMOS 侧用自偏置/二极管连接式级联镜像负载,减少外部 cascode 偏置端(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
省掉一路 cascode 偏置电压:二极管连接管自己生成偏置,PVT 跟踪好、bias 生成电路简化;代价:偏置点不可调、输出摆幅被多压一层
A010020 — PMOS 输入单端(自偏置级联镜像)
图
A010020:PMOS 输入单端 Telescopic;下方采用自偏置级联镜像负载(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
与 A010017 完全同取舍、极性互补:输入共模偏高时选它;同样以摆幅与镜像精度换省一路偏置。
A010024 / A010028 — 电容反馈闭环版
图
A010024:NMOS 输入全差分 Telescopic-Cascode 的电容反馈闭环形态——OTA 核心 +Cs/CF反馈网络(ADT 原始图,识别见 ADT SVG 图索引)。
OTA 核心 + 电容反馈网络,SC 积分器形态,闭环增益 ≈ A010028 为 PMOS 输入互补版。设计注意:开关时序与电荷注入、kTC 噪声(
作为 two-stage 的第一级:A020007 / A020008
Telescopic 最常被用作两级运放的输入级:A020007(NMOS 输入)/A020008(PMOS 输入)都是"Telescopic 第一级 + 共源第二级 + Rz+CC Miller 补偿"——第一级贡献高增益与速度,第二级提供摆幅与驱动。详细结构与公式见 01-Classical Miller。
核心设计公式(设计时直接查)
记号约定:输入管 M1(
| 指标 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 输出电阻 | 上下两侧都是 cascode 输出电阻,量级 |
|
| DC 增益 | 相比 Simple OTA 多出一个 |
|
| GBW | 单主极点近似;GBW 由 |
|
| 转换速率 | 大信号时尾电流全部灌入一侧输出;SR 与 GBW 是两条独立约束 | |
| 输出摆幅 | $V_{out,max}=V_{DD}- | V_ |
| 输入共模范围 | V_ | |
| 输入热噪声 | 基本只有输入管贡献:cascode 管沟道噪声电流被其源端低阻(≈ |
|
| 1/f 噪声 | 输入管面积直接决定;PMOS 输入对的 1/f 通常更小 | |
| 失调(随机) | 输入对面积是大头;cascode 管失配主要影响输出电阻与增益而非失调,贡献二阶 |
设计流程:从规格到 W/L
- headroom 预算先行(结构可行性检查):把
分配表列出来——输出摆幅 ≈ ,ICMR 下界 ≈ ;VDD 给不出这个空间 → 直接换 03-Folded Cascode,别浪费时间。 - SR 定尾电流:
。大信号约束先行,实际中往往比 GBW 更狠。 - GBW 定
: ,全部跨导由输入对承担。 - gm/ID 定 W/L:输入管取
–15(中反型),查曲线得 W/L;cascode 管与输入管同电流,留够饱和余量,必要时加 L 保 (见 gmid方法)。 - cascode 偏置设计:
量级(相对所在节点),NMOS 侧与 PMOS 侧两个偏置端各自生成;偏置必须 PVT tracking——任何一层 cascode 掉出饱和,增益立刻塌回 量级。想省偏置端 → 用自偏置级联镜像变体( A010017/A010020)。 - 闭环仿真:AC/STB 看增益与 PM、ICMR 扫描、噪声、Monte Carlo;全差分版把 CMFB 环路单独测(方法见 AC仿真和STB仿真、03-Fully Differential 与 CMFB)。
规格:GBW = 150 MHz、
,取 (余量 40%) → 每支路 35 µA, ,中反型,合理 预算:每层 100 mV → 摆幅 ≈ , ——先确认共模下界与摆幅能接受再往下走 - cascode 偏置按
量级生成,慢 corner 复查饱和裕量
注意事项 / 常见坑
- headroom 是最大短板:摆幅被 5 层
吃掉(≈ ),低 VDD 场景第一个出局;动手前先算 预算,别算完 W/L 才发现结构放不进电源电压。 - ICMR 先天窄:下界 ≈
、上界在 附近,轨到轨输入直接不可能;输入/输出共模选择自由度小,接成 follower 等配置时受限。 - cascode 偏置裕量随 PVT 漂移:高温/慢 corner 下
与偏置点一起漂,任何一层 cascode 掉出饱和,整条支路输出电阻立刻掉回 量级,增益塌方——bias 必须 PVT tracking,不能只在一个 corner 调好。 - 长 L 的寄生代价:为
拉长 L,cascode 管 变大,与输入管漏端、镜像/偏置节点形成次极点;高 GBW 设计要复查这些节点相对 GBW 的位置。 - 全差分必须配 CMFB:输出共模无天然固定值;CMFB 是第二条环路,AC/STB 只过差分环路不等于 CM 环路稳定,要单独测(见 03-Fully Differential 与 CMFB)。
- 短沟道
崩:增益不够不是 的错,是 的错;先加 ,必要时 cascode 管也选稍大的 L。 - 噪声低是它的隐藏优点:参与噪声的器件少(只有输入对主导),同功耗下噪声常优于 Folded——噪声敏感应用也可以先考虑它。
优点 / 缺点
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 单级 |
输出摆幅差(≈ |
| GBW/power 是单级结构里最高的,电流效率最好 | ICMR 窄,输入共模选择自由度小 |
| 参与噪声的器件最少,噪声/功耗表现通常优于 Folded | 输出驱动能力弱,大 |
| 结构简单、偏置端少,layout 小 | 全差分版本必须配 CMFB 环路 |
与邻近结构对比
| 对比项 | Telescopic | Folded | Simple OTA |
|---|---|---|---|
| DC 增益 | 30–50 dB | ||
| GBW/power | 最高 | 中 | 高 |
| 输出摆幅 | 差(≈ |
中(≈ |
≈ |
| ICMR | 窄 | 宽 | 窄 |
| 噪声 | 最优 | 中(折叠管叠加) | 中 |
| 复杂度 | 低 | 中高 | 最低 |
一句话:增益不够且 headroom 充裕 → Telescopic;headroom/ICMR 不够 → 03-Folded Cascode;想要更高增益走两级 → 01-Classical Miller(Telescopic 作输入级,见 A020007/A020008)。
相关笔记
- 主线:架构 · 图库:ADT SVG 图索引
- 换型/升级:03-Folded Cascode · 04-Recycling Folded Cascode · 05-Gain-Boosted Cascode
- 基线:01-Simple OTA
- 配套:03-Fully Differential 与 CMFB · 01-Classical Miller · 01-Current Mirror
- 基础:gmid方法 · MOS器件特性 · MOS小信号模型
- 验证:AC仿真和STB仿真