0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

解析精密信号链设计的斩波放大器

电子设计 来源:电子技术设计 作者:电子技术设计 2021-01-28 15:23 次阅读

本文中,我将介绍在设计精密信号链时常会遇到的两个设计难题,并说明如何克服它们。但您首先必须了解这些系统中常用的斩波放大器

什么是斩波放大器?

斩波放大器是一种零漂移运算放大器,因具有超低的失调电压而闻名,这归功于其内部拓扑结构,无论配置如何,都能在很大程度上减小放大器的失调电压。因而具有非常低的失调电压误差(失调电压、漂移、共模抑制比 [CMRR]、电源抑制比 [PSRR] 和开环电压增益 [Aol]),如图1所示。此拓扑的另一个好处是,由于放大器将低频噪声感知为直流误差(并因而尽量减少噪声),因此它具有平坦的1/f或闪烁噪声。斩波放大器是直流到几万赫兹的频率下要求高精度的应用(例如,精密温度监测、惠斯通电桥测量和电压基准缓冲)的理想选择。

图形和规格差异表明,与连续时间放大器相比,由于架构的原因,斩波放大器具有低失调电压误差和平坦的1/f噪声曲线。

o4YBAGASZbGAdcEFAACq3ekeKLk398.png

图1:斩波放大器具有低失调电压误差和平坦的1/f噪声曲线

接下来,我们再回到精密信号链面临的难题。

难题1:更大限度减小整个温度范围内的失调电压误差

设计精密信号链时遇到的其中一大难题是更大限度减小ADC驱动器和基准缓冲器产生的失调电压误差。虽然在生产期间执行校准可以改善失调电压、CMRR、PSRR和Aol性能,但失调电压温漂的校准很困难而且成本昂贵,需要在生产期间更改系统温度或增加校准环路,从而会增大系统尺寸和物料清单计数。得益于斩波放大器固有的低温漂性能,使用斩波放大器有助于解决此问题,不再需要校准温漂。

但是,下一代斩波放大器有一个新的问题,使这些器件无法实现更好的温漂。此问题称为塞贝克效应,它是热电偶效应的一部分。塞贝克效应是指在温度梯度间产生电势,该电势在自热放大器运行期间以及环境温度下自然产生。对于在信号路径(从引脚到放大器核心)中使用异种金属的器件,此梯度会增加。

认识到这一局限性并使用不同材料进行广泛的实验之后,德州仪器确定了一种材料组合,能够在-40℃至+125℃的整个温度范围内生产OPA2182时,仅产生最高12nV/°C的温漂。图2对比了OPA2182与非斩波放大器OPA2140的温漂。

两个图形显示了OPA2182和OPA2140之间的输入温漂差异。

pIYBAGASZb6AQX2aAACSKPHnfN0085.png

图2:OPA2182温漂与OPA2140激光修整温漂

难题2:缩短信号稳定时间

在设计精密信号链时的另一个难题是如何快速而准确地在ADC输入端使信号趋稳。对于在信号链的输入端使用多路复用器来节省布板空间和系统成本的系统,趋稳特别困难。开关输入产生的问题是,当多路复用器切换通道时,ADC驱动器可能会看到阶跃输入。为了提供保护,许多放大器之间连接有反向并联二极管。当遭受阶跃响应时,输入将不再近似相等(与正常运行时相同),并且其中一个反向并联二极管将变为正向偏置,从而将电流从一个输入端引到另一个输入端。此电流将流经多路复用器和信号源,从而导致稳定响应延迟。

为了缩短放大器的稳定时间,德州仪器为器件增加了支持多路复用器(MUX)的输入,例如OPA2182。这个已获专利的结构去掉了反向并联二极管,并且由于没有错误电流流过信号源和多路复用器,使放大器能够更快地建立阶跃输入。图3对比了支持多路复用器的输入与经典输入级。

图中显示了支持多路复用器的OPA2182与经典输入级之间的输出电压随时间而产生的差异。

o4YBAGASZc-AJvc-AAEFuQVR8k0275.png

图3:OPA2182的稳定时间:支持多路复用器的输入与经典输入级

尽管在设计精密信号链时存在许多难题,但是像OPA2182这样的斩波放大器可提高温漂性能,并改进支持多路复用器的输入,从而帮助简化设计。
编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    142

    文章

    12418

    浏览量

    210059
  • 斩波放大器
    +关注

    关注

    0

    文章

    7

    浏览量

    5926
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用

    什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号放大模拟
    的头像 发表于 02-01 10:58 370次阅读

    信号谐振放大器以什么作为负载

    信号谐振放大器常以电容或电感作为负载。本文将详细介绍小信号谐振放大器的概念和工作原理,以及负载的选择和影响。 小信号谐振
    的头像 发表于 01-16 11:15 356次阅读

    c类放大器适合放大什么信号

    C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射
    的头像 发表于 12-07 11:16 466次阅读

    前置微小信号放大器在医疗中的应用有哪些

    前置微小信号放大器在医疗领域中有广泛的应用。它们是一种专门设计用于放大微弱信号放大器,可以提升信号
    的头像 发表于 11-30 11:36 295次阅读
    前置微小<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>放大器</b>在医疗中的应用有哪些

    放大器----信号调理和精密系统驱动

    电子发烧友网站提供《放大器----信号调理和精密系统驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 16:28 2次下载
    <b class='flag-5'>放大器</b>----<b class='flag-5'>信号</b>调理和<b class='flag-5'>精密</b>系统驱动

    精密信号链设计更容易

    电子发烧友网站提供《让精密信号链设计更容易.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 15:54 0次下载
    让<b class='flag-5'>精密信号</b>链设计更容易

    想采集应变计信号,用仪表放大器+ADC还是用带PGA的ADC?

    100倍时,0.1~10HZ噪声70~90nv。频率如果再高点,系统集成下来噪声肯定更大?有没有噪声更小的放大器? 另外,AN-1264应用笔记上的精密信号调理板有卖吗?没找到。
    发表于 11-23 07:25

    如何利用PSS+Pnoise仿真放大器的噪声?

    如何利用PSS+Pnoise仿真放大器的噪声?
    发表于 11-20 07:37

    《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得4第三章专用放大器

    非常感谢作者郑荟民!非常感谢电子发烧友论坛!非常感谢人民邮电出版社!非常感谢中国工信出版集团!非常感谢给的这一次试读机会! 《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》作者简介:郑荟民,副高
    发表于 11-17 00:51

    高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同?

    高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器
    的头像 发表于 10-11 17:38 3763次阅读

    A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么?

    见的,并且在很多领域都被广泛应用。这三种放大器的作用类似,但是它们之间具有一些重要区别,下面具体分析它们之间的差异: 1.工作原理: A类放大器:A类放大器是用于放大交流
    的头像 发表于 09-18 15:08 2013次阅读

    差分放大器和单端放大器的区别是什么?

    差分放大器和单端放大器的区别是什么?  差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分
    的头像 发表于 09-18 15:08 3012次阅读

    差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?

    差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么?  差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分
    的头像 发表于 09-04 17:00 1051次阅读

    【书籍评测活动NO.21】运算放大器参数解析与LTspice应用仿真

    的数据手册,使用超大篇幅解析全部参数的意义、注意事项,并配合精典案例和仿真电路,帮助读者全面理解参数的意义与运用。第3章:介绍了仪表放大器、跨阻放大器、全差分放大器、电流检测
    发表于 08-22 14:31

    如何在更宽带宽应用中使用零漂移放大器

    本文简短介绍了斩波、自稳零和零漂移伪像来源,并概述了放大器设计人员可以用来降低其影响的一些技术。本文还阐释了如何最大程度地减少精密信号链中这些残余交流伪像的影响,包括匹配输入源阻抗、滤波和频率规划。
    的头像 发表于 06-13 11:35 378次阅读
    如何在更宽带宽应用中使用零漂移<b class='flag-5'>放大器</b>