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

如何以毫微功率预算实现精密测量(1)

电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-12-10 13:42 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

Other Parts Discussed in Post: LPV811, TLV8541, LPV821

作者: Gen Vansteeg - 2017年12月6日

运算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影响着功耗的量级。电流消耗降低则增益带宽减少;相反,偏移电压降低则电流消耗增大。

运算放大器的许多电子特性相互作用,相互影响。由于市场对低功耗应用的需求逐渐增大,如无线感应节点、 物联网IoT) 和楼宇自动化,因此为确保同时满足终端设备性能优化及功耗尽可能低,了解各电子特性间的平衡至关重要。此系列博文包含三部分,在第一部分中,我将介绍在毫微功率精密运算放大器中关于直流增益的功率与性能表现的平衡。

直流增益

你也许还记得,在学校中学到的运算放大器的典型反相(如图1)和非反向(如图2)增益配置。

根据这些配置可分别得出反相和非反相运算放大器闭环增益等式,等式1和等式2:

等式中A_CL是闭环增益,R_F 是反馈电阻值,而R_2 是从负输入端到信号(反相)或接地(非反相)的电阻值。

这些等式说明直流增益与电阻比有关,与电阻值无关。另外,“功率”定律和欧姆定律显示了电阻值和消耗功率两者之间的关系(等式3):

P是电阻消耗的功率,V是电阻的压降,I是流经电阻的电流。

对毫微功耗增益和分压器配置而言,Equation 3显示,流经电阻的电流消耗最小,则消耗功率最小。Equation 4有助于你了解该原理:

R是电阻值。

根据这些等式,可以看出你必须选择既可以提供增益又可以使消耗功率(也称功耗)最小化的大电阻值。如果不能使流经反馈通道的电流最小化,那么使用毫微功耗运算放大器就没有任何优势可言。

一旦选定可以满足增益和功耗需求的电阻值后,你还需要考虑其它影响运算放大器信号调节精度的电子特性。统计非理想运算放大器固有的几个系统性小错误,你将会得出总偏移电压。电子特性——V_OS被定义为运算放大器输入端之间的有限偏移电压,并且描述了特定偏置点的错误。请注意,并未记录所有运算情况下的错误。为此,必须考虑增益误差、偏置电流、电压噪声、共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR) 和漂移。本博文无法全面讨论涉及的所有参数,我们将详细讨论一下 V_OS 和漂移,以及这两者对毫微功率应用的影响。

实际上,运算放大器通过输入端展示V_OS,但有时在低频(近似直流)精密信号调节应用中则可能是一个问题。 在电压增益环节,随着信号被调节,偏移电压将上升,产生测量误差。此外,V_OS的大小随着时间和温度(漂移)而变化。因此,低频应用需要相当高分辨率的测量方式,选择一款配备最低漂移的精密 (V_OS ≤ 1mV)运算放大器非常重要。

等式5计算了与温度相关的最大V_OS:

我已经介绍了理论部分,如:为低频应用选择可以提高增益比和运算放大器精度的大电阻值,现在我将用两引线电化电池来做出实例解释。两引线电化电池常发出低频的小信号,用在各种便携式感应设备上,如气体检测仪、血糖监测仪等,选择一款低频(《10kHz) 毫微功耗运算放大器。

用氧气传感(见图 3) 作为具体的应用实例,假设感应器的最大输出电压为10mV(通过制造商指定的负载电阻将电流转换成电压R_L) ,则运算放大器的满量程输出电压为1V。通过Equation 2,可以看出 A_CL 的值需要为100,或者R_F是R_2的100倍。分别选择100MΩ电阻和1MΩ电阻,得出增益值为101,且电阻值足够大到可以限制电流并最小化功耗。

图3:氧气传感器

为最小化偏移误差,LPV821零漂移毫微功耗运算放大器是一款理想器件。 使用Equation 5并假设操作温度范围为0°C—100°C,该器件产生的最大偏移误差为:

另一款理想的器件是LPV811精密毫微功耗运算放大器。从其数据表收集必要数值插入等式5可以得出:

(请注意,LPV811数据表未指明偏移电压偏移的最大上限,因此在此处使用典型值)。

如果使用通用的毫微功耗运算放大器取代,如TLV8541 ,相关值变化会得出:

(TLV8541数据表未指明偏移电压偏移的最大上限,因此在此处仍使用典型值)。

如你所见,LPV821运算放大器是这个应用的理想选择。电流消耗为650nA的LPV821可以感应到氧气传感器输出电压低至18µV或更低的变化,并只有2.3mV的最大偏移增益误差。如果需要同时满足极高精密性和毫微功耗,零偏移毫微功耗运算放大器将是你的最佳选择。

感谢你阅读“如何通过毫微功耗运算放大器实现精密测量”系列的第一部分。在第二部分中,我将讨论超精密微功耗运算放大器如何助力电流感应应用。如果你对精密测量存在疑问,请注册并留言,或访问德州仪器在线支持社区精密放大器论坛

编辑:金巧

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

    146

    文章

    14298

    浏览量

    220993
  • 电阻
    +关注

    关注

    88

    文章

    5734

    浏览量

    178535
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5757

    浏览量

    120939
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1445

    浏览量

    85119
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

    34WV50精密同轴连接器

    :不锈钢壳体,低损耗、高重复性设计接口类型:W1(公头)转V(母头),实现1 mm(W1)与2.4 mm(V)接口的兼容。技术特点高精度加工工艺:采用
    发表于 12-05 09:52

    Keithley 6517B静电计如何实现电流测量

    Keithley 6517B静电计是测量极低电流(皮安级甚至更低)和高阻抗电阻的专业仪器,广泛应用于材料科学、半导体测试、绝缘性能评估等领域。本文围绕6517B实现电流测量的原理、
    的头像 发表于 09-17 16:30 512次阅读
    Keithley 6517B静电计如何<b class='flag-5'>实现</b>超<b class='flag-5'>微</b>电流<b class='flag-5'>测量</b>

    三坐标测量仪:从机械精密到智能协同的技术

    精密制造的历史中,精度从“量”到“测”,三坐标测量仪从“机械精密”到“智能协同”。传统量具只能实现单点或线的测量,面对曲面、深孔等复杂特征
    的头像 发表于 08-14 14:26 1034次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量</b>仪:从机械<b class='flag-5'>精密</b>到智能协同的技术

    功率器件测量系统参数明细

    光学分辨率,配合2000万像素高清相机,实现微观结构精确定位与测量。 强大参数覆盖与智能软件:超宽电气范围: IV/CV仪表支持±10kV高压、±1500A大电流,多频CV测量范围1
    发表于 07-29 16:21

    石油行业的电阻率测井仪测量电路

    通过精密的电流注入和动态反馈控制实现电流聚焦,使测量电流垂直射入井壁薄层,再通过高精度电参数测量,最终获取反映地层冲洗带流体性质和岩石孔隙结构的关键参数——
    的头像 发表于 07-16 17:30 386次阅读
    石油行业的<b class='flag-5'>微</b>电阻率测井仪<b class='flag-5'>测量</b>电路

    上海光机所在高功率激光精密计算光场测量研究方面取得新进展

    1 神光II升级激光装置中的计算光场测量模块及测量光路 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室团队在高
    的头像 发表于 06-26 06:36 295次阅读
    上海光机所在高<b class='flag-5'>功率</b>激光<b class='flag-5'>精密</b>计算光场<b class='flag-5'>测量</b>研究方面取得新进展

    TLV7041-Q1 具有漏极开路输出的汽车类功耗比较器技术手册

    TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。
    的头像 发表于 04-08 18:06 875次阅读
    TLV7041-Q<b class='flag-5'>1</b> 具有漏极开路输出的汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>功耗比较器技术手册

    TLV7031-Q1 具有推挽输出的汽车类功耗比较器技术手册

    TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。
    的头像 发表于 04-08 17:46 735次阅读
    TLV7031-Q<b class='flag-5'>1</b> 具有推挽输出的汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>功耗比较器技术手册

    TLV7044-Q1 具有漏极开路输出的汽车类功耗四路比较器技术手册

    TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。
    的头像 发表于 04-02 14:38 700次阅读
    TLV7044-Q<b class='flag-5'>1</b> 具有漏极开路输出的汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>功耗四路比较器技术手册

    TLV7034-Q1 具有推挽输出的汽车类功耗四路比较器技术手册

    TLV703x-Q1/TLV704x-Q1 是具有轨至轨输入的低电压功耗比较器。这两款比较器适用于空间关键型和功耗敏感型设计,如信息娱乐系统、远程信息处理和音响主机应用。
    的头像 发表于 04-02 14:29 744次阅读
    TLV7034-Q<b class='flag-5'>1</b> 具有推挽输出的汽车类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>功耗四路比较器技术手册

    TLV1851 具有推挽输出的单路功耗高压比较器技术手册

    TLV185x 和 TLV186x 是 40V 功耗比较器系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供具有推挽和开漏输出选项的失效防护 (FS) 输入。这些特性与在 1.8V 至 40V 宽
    的头像 发表于 03-21 14:07 812次阅读
    TLV1851 具有推挽输出的单路<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>功耗高压比较器技术手册

    LCR测试仪精密电阻测量方法

    在现代电子设备的设计与维护中,精密的电阻测量成为了保证电路性能和稳定性的关键技术之一。而LCR测试仪作为一种集电感(L)、电容(C)和电阻(R)测量于一体的精密仪器,广泛应用于各种电学
    的头像 发表于 03-11 17:21 1410次阅读
    LCR测试仪<b class='flag-5'>精密</b>电阻<b class='flag-5'>测量</b>方法

    电容测仪—高精度精准测量

    在现代工业和科学研究领域,对于微小尺寸和位移的精确测量需求日益增长。作为精密测量领域的核心技术之一,电容测仪主要用于长度(深度、高度、厚度、直径、锥度)
    的头像 发表于 03-06 09:11 857次阅读
    电容测<b class='flag-5'>微</b>仪—高精度精准<b class='flag-5'>测量</b>

    中国科大实现百公里开放大气双光梳精密光谱测量

    1.百公里开放大气双光梳光谱测量示意图 由中国科学技术大学潘建伟、窦贤康、张强和薛向辉教授等人组成的交叉研究团队,通过发展大功率低噪声光梳,结合时间频率传递等量子精密
    的头像 发表于 03-05 06:23 474次阅读
    中国科大<b class='flag-5'>实现</b>百公里开放大气双光梳<b class='flag-5'>精密</b>光谱<b class='flag-5'>测量</b>

    精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性

    精密几何测量技术在电子芯片制造中具有极其重要的地位,主要体现在以下几个方面:1、确保芯片性能-晶体管性能优化:在芯片中,晶体管的尺寸和结构对其性能至关重要。通过精密几何
    的头像 发表于 02-28 14:23 769次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b>几何<b class='flag-5'>测量</b>技术在电子芯片制造中的重要性