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
会员中心
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

1%误差的电阻对共模抑制比产生的影响有多大

lPCU_elecfans 来源:电子发烧友网 作者:郑荟民 2020-10-31 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

如《放大器共模抑制比(CMRR)参数评估与电路共模抑制能力实例分析》中案例,由于电阻误差导致电路共模抑制能力下降,是使用通用放大器组建差动放大电路的常见问题之一。工程师常常疑惑1%误差的电阻对共模抑制比产生的影响有多大?本篇将详细讨论,并配合LTspice中蒙特卡洛分析进行仿真

如图2.44,假定电阻R1~R4是为没有误差的电阻,则电路的CMRR值决定于放大器本身。

图2.44 ADA4077差动放大电路

输出信号为式2-29。

使用ADA4077共模抑制比的典型值150dB代入式2-29,可得误差与信号占比约为0.0316‰。

将图2.44中电阻R1~R4的阻值误差设定为δ,电路如图2.53。

图2.53 含有电阻误差的差动电路

由于δ远小于1,故电路的差模增益Ad仍为R2比R1,但是共模增益Ac变化很大。在共模输入信号Vcm作用下,输出信号Vo_cm为式2-30。

整理后,可得式2-31。

因此,电路的共模增益Ac为式2-32。

所以电路的共模抑制比为式2-33。

将电阻误差1%,差模增益100代入式2-33,计算图2.53电路的共模抑制比约为2525倍(68dB)。

电路实际输出信号为:

可见,由于电阻误差导致的输出直流误差与信号占比约为39.6%,相比ADA4077自身共模抑制比导致的误差增大12522倍,电路远远不能发挥ADA4077的高共模抑制比优势。所以新一代差动放大器内部集成了经过激光校准的比例电路进行优化。

在LTspice中可以使用蒙特卡洛分析电阻影响,如图1(a)使用ADA4077组建差动放大器,增益为-100倍,输入共模信号为10V,输入差模信号为10mV,理想情况下输出信号-1V。

图1 ADA4077-2电路蒙特卡洛分析

而将电阻R2、R4 设置为1KΩ±1%,R1、R3设置为100KΩ±1%时,使用蒙特卡洛分析结果如图1(b),在电阻误差范围内随机产生100组电阻数据,所得到的输出电压最大值为-1.332V,最高输出电压最小值为-0.673V。

责任编辑:xj

原文标题:差动放大电路中电阻误差对电路共模抑制比的影响与蒙特卡洛分析

文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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
  • 电阻
    +关注

    关注

    88

    文章

    5816

    浏览量

    179953
  • 电路
    +关注

    关注

    173

    文章

    6086

    浏览量

    178858
  • 蒙特卡洛
    +关注

    关注

    0

    文章

    14

    浏览量

    8410
  • 差动放大
    +关注

    关注

    0

    文章

    8

    浏览量

    14543

原文标题:差动放大电路中电阻误差对电路共模抑制比的影响与蒙特卡洛分析

文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素

    音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量电路、频率依赖性分析以及影响CMRR的主要因
    的头像 发表于 04-24 09:25 313次阅读

    探索INA165x-Q1:高性能音频线接收器的卓越之选

    的INA165x-Q1系列SoundPlus™高共模抑制比音频线接收器,包括INA1650-Q1双通道和INA1651-Q1单通道产品。它们在音频性能、抗干扰能力等方面表现出色,适用于
    的头像 发表于 01-29 11:50 413次阅读

    仿真分析仪表放大器共模抑制比

    放大器选型与电路设计阶段,必要通过仿真手段对其 CMRR 特性进行定量分析与验证。下面以 AD8422 仪表放大器为例,介绍其共模抑制比的仿真分析方法。 图 2-29 所示为 AD8422 的 CMRR 仿真原理图。左上角电路用于仿真在放大倍数为
    的头像 发表于 12-25 07:41 727次阅读
    仿真分析仪表放大器<b class='flag-5'>共模抑制比</b>

    贴片电阻的标法与误差解析

    贴片电阻作为电子电路的核心元件,其表面微小的标识和复杂的参数体系常让工程师感到困惑。本文将从 标法规则 和 误差特性 两个维度,系统解析贴片电阻的标识方法与误差分类,为电路设计提供实用
    的头像 发表于 12-19 14:51 980次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的标法与<b class='flag-5'>误差</b>解析

    晶振的频率误差可以修正吗

    电压等。其中,晶体本身的特性对频率误差的影响最大。此外,电路设计和环境温度也会对晶振的频率产生一定的影响。 那么,如何修正晶振的频率误差呢?以下是一些常用的方法: 1.温度补偿:由于
    发表于 12-12 06:20

    信维一级代理:信维合金电阻精度误差范围

    信维合金电阻的精度误差范围通常为 ±1% ,部分高端型号可达到 ±0.5% 甚至更高精度(如±0.1%),具体取决于型号规格和应用场景需求。以下为详细分析: 一、精度误差的核心参数 典
    的头像 发表于 12-02 14:36 555次阅读
    信维一级代理:信维合金<b class='flag-5'>电阻</b>精度<b class='flag-5'>误差</b>范围

    如何解决Shunt电阻引发的伺服电流采样误差

    在伺服驱动器的相电流采样中,速度波动是影响控制精度的关键问题,其根源往往与 Shunt 电阻的热电偶效应相关。本文以 NSI1306 隔离 ΣΔADC 的应用为例,首先剖析 Shunt 电阻误差
    的头像 发表于 10-27 14:10 2808次阅读
    如何解决Shunt<b class='flag-5'>电阻</b>引发的伺服电流采样<b class='flag-5'>误差</b>

    老师们帮看看这个电阻阻值是多大的?

    这个是60V充电器的电阻,这个电阻多大的,感谢感谢??
    发表于 10-16 10:17

    什么是NTC电阻哪些型号及应用

    NTC电阻是一种电阻值随温度升高而减小的半导体元件,全称是负温度系数热敏电阻。它主要由锰、钴、镍和铜等金属氧化物材料制成,在电路里常用于温度测量、温度补偿和抑制浪涌电流。 如何选择NT
    发表于 09-30 14:19

    【 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第二章学习心得

    )对输出误差的影响 闭合开关S₁和S₂,此时兆欧级电阻R₁、R₂被短路,输入偏置电流流经电阻R₃、R₄(均为100Ω)产生误差电压远小于失
    发表于 07-15 20:25

    什么是共模抑制比

    共模抑制比详解在探头的数据手册上,共模抑制比性能参数是核心指标之一。共模抑制比又名CMRR,通常用分贝(dB)来表示,其计算公式为:其中其中本司光隔离产品CMRR在直流或低频下能达到120dB以上
    的头像 发表于 06-23 09:45 1566次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共模抑制比</b>?

    技术干货 | 从偏移误差到电源抑制,DAC核心术语全解析

    偏移误差、增益误差、INL/DNL、转换时间……这些关键指标如何定义?如何影响DAC性能?本文DAC核心术语全解析带您一文掌握关键参数!
    的头像 发表于 06-19 10:38 753次阅读
    技术干货 | 从偏移<b class='flag-5'>误差</b>到电源<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>,DAC核心术语全解析

    从偏移误差到电源抑制,DAC核心术语全解析

    本文介绍了DAC术语,包括偏移误差、满刻度误差、增益误差、积分非线性误差、差分非线性误差、未调整总误差
    的头像 发表于 06-17 11:31 835次阅读
    从偏移<b class='flag-5'>误差</b>到电源<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>,DAC核心术语全解析

    液态金属电阻率测试仪中的常见误差来源及规避方法

    在液态金属电阻率测试过程中,多种因素会对测量结果的准确性产生影响,了解这些误差来源并掌握相应的规避方法,是获得可靠数据的关键。​ 一、常见误差来源​ (一)电极材料与接触问题​ 材料选
    的头像 发表于 06-17 08:54 1035次阅读
    液态金属<b class='flag-5'>电阻</b>率测试仪中的常见<b class='flag-5'>误差</b>来源及规避方法

    等效电阻:请问一下方框所示的电路,可以等效为多大电阻

    请问一下方框所示的电路,可以等效为多大电阻
    发表于 06-16 09:57