如何正確使用運(yùn)算放大器
失調(diào)電壓是一個(gè)與精度有關(guān)的運(yùn)放指標(biāo)(失調(diào)電流現(xiàn)在一般都小得可以忽略)。理想情況下,運(yùn)放的輸入為0時(shí),輸出也為0。但由于運(yùn)放內(nèi)部器件的個(gè)體差異(比如器件的對稱性、芯片的溫度梯度等),這個(gè)輸出肯定不等于0。我們通常要在輸入端加一個(gè)很小的電壓,才可使輸出為0;而加在輸入端上的這個(gè)小電壓就叫“失調(diào)電壓”,或稱“輸入失調(diào)電壓”。這是個(gè)直流參數(shù),一般不隨頻率而變。
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/119686.htm全差分運(yùn)放主要用來為高端轉(zhuǎn)換器提供差分輸入信號,或者說,依靠全差分運(yùn)放把單端信號(信號的一端接地)轉(zhuǎn)換成差分信號(與地電位無關(guān))。全差分運(yùn)放與單端運(yùn)放在結(jié)構(gòu)上的最大不同點(diǎn),是它的輸出共模電壓;所謂“輸出共模電壓”就是指兩個(gè)輸出端上輸出信號擺動(dòng)的中間值。單端運(yùn)放輸出電壓的中間值是靠反饋電阻設(shè)定的,如圖2中當(dāng)VIN=0時(shí),輸出電壓就被固定為VOUT=-VREFRF/RG。但全差分運(yùn)放的反饋電路無法對輸出電壓的中間值進(jìn)行調(diào)控,這就需要另加一個(gè)輸出共模電壓反饋電路(CMFB)。當(dāng)設(shè)計(jì)全差分運(yùn)放時(shí),必須考慮這個(gè)問題。
全差分運(yùn)放
近年來,模擬電路的低電壓運(yùn)行為全差分運(yùn)放提供了更多的應(yīng)用。這主要是因?yàn)樵谙嗤碾娫措妷合?,全差分運(yùn)放可以提供兩倍的動(dòng)態(tài)范圍(DR),這在低壓電路中是非常寶貴的。全差分運(yùn)放的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是不存在偶次諧波失真,這是由于全差分運(yùn)放在正負(fù)兩個(gè)方向上的擺幅可以設(shè)計(jì)成非常對稱(單端運(yùn)放難以實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)),這也就進(jìn)一步提高了運(yùn)放電路的SNR(信噪比)和DR。可以預(yù)期,全差分運(yùn)放將有越來越多的應(yīng)用。
說到DR,我們也許有一些誤解。DR是指電路的輸出可以達(dá)到的最大信號與最小信號之比。電路的最大信號主要受限于電源、器件的飽和壓降等,最小信號受限于器件的噪聲水平等。當(dāng)輸入信號增加到允許的最大值時(shí),SNR(信噪比)便與DR相等;而提高DR的途徑是提高電源電壓、擴(kuò)展器件線性區(qū)、降低噪聲等。順便提一下,數(shù)字電路也有一個(gè)DR,但數(shù)字電路的DR非常簡單:字長每增加一位,DR就增加6dB。還有,信號或參數(shù)本身也有一個(gè)DR,做DSP電路設(shè)計(jì)的朋友就會(huì)遇到這個(gè)情況,他們需要對每個(gè)信號或參數(shù)分配恰當(dāng)?shù)奈粩?shù),位數(shù)太多了是浪費(fèi),太少了會(huì)溢出??傊?,DR有幾種不同的含義,但基本含義是最大值與最小值之比,而這個(gè)最小值一定大于零。
噪聲
當(dāng)模擬電路的精度要求很高時(shí),噪聲便成為一個(gè)限制因素。任何電阻都有熱噪聲,而熱噪聲可以歸入白噪聲。電容和電感一般是不產(chǎn)生噪聲的,而且它們的濾波作用可以對噪聲有相當(dāng)?shù)囊种啤DM電路中常用的 MOS 晶體管是一種單極性器件,所以它的溝道等于一個(gè)電阻,而電阻要產(chǎn)生熱噪聲。此外,存在于 MOS 管柵極氧化層中的缺陷可以引發(fā)低頻噪聲,或稱1/f噪聲(1/f噪聲可以用來測評工藝線的水平)。所以,一個(gè)運(yùn)放(也指大多數(shù)模擬電路)的噪聲特性可以用1/f噪聲和白噪聲的疊加來描述。圖3表示了一個(gè)反相運(yùn)放的等效噪聲模型。運(yùn)放內(nèi)部的噪聲通常被折合為與同相輸入端串聯(lián)的電壓源,如圖中的en,而輸出電壓EOUT為輸入電壓EIN與等效噪聲源en經(jīng)放大后的電壓之和,如下式所示:
?????=RReRREEnINOUT這里需要注意的是,噪聲是通過功率相加的,所以上式中的輸出電壓EOUT計(jì)算為輸入信號EIN和噪聲en兩者在輸出端上功率之和的平方根。所以,如果一個(gè)噪聲是10 V,另一個(gè)噪聲是1 V,那么兩者之和是10.05 V,而不是11 V。此外,等效噪聲en是與運(yùn)放的通帶有關(guān)的,關(guān)于運(yùn)放等效噪聲的計(jì)算可以參閱[1],該書中還用了許多實(shí)例來講解如何對運(yùn)放電路的噪聲進(jìn)行分析計(jì)算。
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與運(yùn)放關(guān)系
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器集中反映了一個(gè)公司的模擬電路設(shè)計(jì)和應(yīng)用水平。轉(zhuǎn)換器與模擬信號的連接一般總是通過運(yùn)放實(shí)現(xiàn)的,這個(gè)過程叫“信號調(diào)整”。弄懂轉(zhuǎn)換器的工作原理是理解轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ);而只有在熟悉了轉(zhuǎn)換器的技術(shù)指標(biāo)之后,才算是開始掌握轉(zhuǎn)換器了。我們通常把轉(zhuǎn)換器的指標(biāo)分為直流特性和交流特性。直流特性包括輸入信號范圍、分辨率(或精度)、非線性誤差(積分非線性和微分非線性)等;交流特性是指轉(zhuǎn)換器的帶寬,或者說,在多高的頻率下,轉(zhuǎn)換器仍能保持應(yīng)有的分辨率或精度。通常的交流測試方法是用一個(gè)已知頻率作輸入,然后對轉(zhuǎn)換器的輸出信號作譜分析,求其信噪比,推斷出轉(zhuǎn)換器的有效位數(shù)或DR。
當(dāng)然,運(yùn)放還有其他許多內(nèi)容,比如單電源與雙電源、運(yùn)放參數(shù)的定義、濾波器、振蕩器等。這些都可以在文獻(xiàn)[1]中找到詳細(xì)的講解。熱心模擬電路和運(yùn)放的朋友應(yīng)該逐漸掌握這些內(nèi)容,而邊看書邊動(dòng)手是最好的學(xué)習(xí)方法。
模擬信號相關(guān)文章:什么是模擬信號
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