早期時候的工藝僅僅支持NMOS來實現邏輯功能。如今采用NMOS+PMOS,是因為MOS管的占據面積遠遠小于電阻的面積,并且具有更高的放大倍數。
1.
例如下面這個比較典型的非門電路:


當輸入高電平時,流過導通NMOS管的電流會很大,這時就需要串入電阻,即Rd進行限流,不過此時消耗的功率已經很大了。
對于那些需要絕對低的漏電流以及一些低功耗電源的應用場景,實際是使用MOSFET來實現基本邏輯門會更好。
因此上述電路,我們選擇用一個PMOS管來替代電阻,就構成了一個互補MOS非門,即CMOS反相器。


當輸入高電平時,下管的NMOS導通,導通電阻為mΩ級別,上管PMOS截止,等效mΩ級別,非門輸出為低電平,輸出電壓Vout≈0,而通過兩端的電流接近于0,電路的功耗大大降低。
當輸入低電平時,下管NMOS截止,上管PMOS導通,非門輸出為高電平,輸出電壓Vout≈VDD,消耗電流取決于out的接收端。CMOS反向器接近于一個理想的邏輯單元,其輸出電壓接近0或者VDD。
2.
反相器在處理高頻信號時一般有幾個重要的指標,如果反相器在實現過渡時不夠迅速,那么就會導致在處理高頻信號時出現失真。
靜態電流;電流會直接決定功耗,在單用NMOS/PMOS時,其中一個邏輯態電流一直是通的,而CMOS只有在過渡時會有短暫的大電流,在穩態時沒有 顯著電流;
VTC性能:即放大倍速、閾值電壓,抗噪音能力、過渡區域坡度等等;
元件大小:在集成電路中,電阻相比之下會更占據空間,因此在考慮各方面性能時,CMOS反相器會是不二之選。
總的來說,當只用一個MOS管時,就需要上拉電阻,但這樣會導致結構較大,靜態功耗也大。而當把NMOS和PMOS放在一個基板成對,用CMOS規定PMOS上拉,NMOS下拉,反相器靜態工作時總能輸出高質量的高低電平,且不依賴于上拉/下拉電阻,并且獲得了很低的靜態功耗。
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