[导读]Q:我们能够增加固定增益差分放大器的增益吗?A: 可以,通过增加更多的电阻。经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上...
Q:
我们能够增加固定增益差分放大器的增益吗?
A:
可以,通过增加更多的电阻。
经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上可以实现高性能。但是,仅仅依靠内部电阻来设置增益,用户就无法在制造商的设计选择之外灵活选择自己想要的增益。
在信号链中使用固定增益放大器时,如果需要更多的增益,通常会添加另一个放大器级来实现所需的总增益。虽然这种方法非常有效,但它会增加整体的复杂性、所需的板空间、噪音、成本等。或者,您可以选择另一种方法,在不增加第二个增益级的情况下增加系统增益。通过在固定增益放大器上增加几个电阻来提供正反馈路径,此举可以减少整体的负反馈,从而获得更高的整体增益。
在典型的负反馈配置中,反馈给反相输入的输出部分被称为β,电路的增益为1/β。β=1时,整个输出信号被返回给反相输入端,由此实现单位增益缓冲器。β值较低时,实现的增益较高。
图1. 负反馈:非反相运算放大器配置
为了提高增益,必须降低β。这可以通过增加R2/R1的比率来实现。但是,目前对于固定增益的的差动放大器还没有办法通过降低其传输到反相端的反馈来提高整体增益,因为这需要用到更大的反馈电阻或更小的输入电阻。通过将输出反馈提供给差动放大器的基准引脚,也就是同相输入端,即可提高之前的固 定增益放大器的增益。此放大电路产生的复合反馈系数β(βc)是β-和β 之间的差值,该系数同时也将决定放大电路的增益和带宽。请注意,β 提供的是正反馈,因此必须确保净反馈仍然为负(β– > β )。
图2. 组合β
为了使用β 调节电路增益,第一步是计算β-(初始电路的β)。注意,衰减项G_attn是差动放大器的正输入信号与运算放大器的同相端输入之比。
一旦选定所需的增益,就可以确定所需的β以及β 。因为固定增益放大器的增益是已知的,所以能够很简单地计算出β。
β 的量正好是输出信号返回至运算放大器的同相输入端的一部分。记住,反馈会通过β 路径至基准引脚,反馈信号会通过两个电阻的分压器(见图3),这两个分压电阻阻值必须要通过计算才能实现正确的β 。
差动放大器的一个关键特性是CMRR。正极和负极网络上的电阻比是否匹配对于能否实现出色的CMRR至关重要,因此电阻(R5)也应该与正输入电阻串联,以平衡基准引脚上增加的电阻。
图3. 四电阻固定增益差分放大器:增益调整
为了确定电阻R3和R4,可以使用戴维南等效电路来简化分析。
图4. 戴维南等效电路
如上所述,为了保持良好的CMRR,必须添加R5。R5的值由R3和R4的并联组合决定,其系数与输入衰减器中的电阻相同。因为R1/R2 = (1/G_attn) - 1这个比率,R1和R5分别可以用比率已定的R2和R3||R4代替。
图5. 经过简化的正输入电阻网络
如前所述, VOUT至简化电路的A_in 的增益必须等于1/β 。
由于R3和R4拉载运算放大器,所以应该注意不要选择太小的值。一旦选定了所需的负载(R3 R4),就可以利用公式4轻松计 算得出R3和R4的值。R3和R4确定之后,可以利用R3||R4 × β计算得出R5。
因为这种技术依赖于电阻比,所以具备很高的灵活性。在噪声和功耗之间需要进行权衡,电阻值应该足够大,可以防止运算放大器过载。此外,由于R5与R3和R4成比例,所以应该使用相同类型的电阻,以在各种温度下保持良好性能。如果R3、R4和R5一起漂移,那么这个比例将保持不变,并且由于这些电阻,即使有热漂移,也会保持在最低水平。最后,由于运算放大器的增益更高,所以获得的带宽会按照增益带宽积的βc/β比例降低。
AD8479可以实现这种技术的典型应用,它是一个单位增益 的高共模差动放大器。AD8479能够在±600 V共模下测量差分信号,并且具有固定的单位增益。有些应用需要的增益大于单位增益,因此很适合采用之前提到的技术。电流检测应用需要的 另一个常见增益是10,因此可以让G1 = 10。
由于AD8479会衰减共模信号,获得更高的差分信号,然后获得单位系统增益,所以在实施增益调整时需要考虑这一点。
由于正基准的增益为60,正输入的增益为1,所以电路的噪声增益为61。此外,由于总体增益是一致的,所以G_attn必须是1/噪声增益:
R3和R4可以使用公式6计算得出:
AD8479的增益为指定增益,负载为2 kΩ,所以R3 R4的目标增益如下。
为了使用标准电阻值构建这个电阻,所以需要使用并联电阻来实现比使用单个标准电阻可以实现的更准确的比例。
图6. G = 10时,AD8479的最终原理图
从图7中可以看出,获得的输出(蓝色)是预期输入(黄色)的10倍。
图7. G = 10时,AD8479的输入和输出示波器捕捉图
增益为10的电路的标称带宽应为典型的AD8479带宽的1/10,这是因为βc/β– = 1/10,而实际测量的–3 dB频率为48 kHz。
图8. G = 10: –3 dB频率时的AD8479
图9显示获得的脉冲响应和特征与预期一致。压摆率与标准的AD8479压摆率一致,但因为带宽减小,所需的建立时间更长。
图9. G = 10: 脉冲响应时的AD8479
由于新电路为运算放大器的两个输入端提供反馈,所以运算放大器的共模会受到两个输入端的信号影响。这会改变电路的输入电压范围,因此应该对其进行评估,以免过度驱动运算放大器。此外,由于噪声增益增加,所以输出端的噪声电压频谱和峰峰值也会按相同比例增加;但是,当信号被引用到输入时, 产生的影响可以忽略不计。最后,增益增加的电路的CMRR与前一个电路的CMRR相等(假设R3、R4和R5电阻不会额外增加共模误差)。由于R5是用于在增加R3和R4的情况下来修正CMRR的,所以可以对CMRR进行调优,使其比原来使用R5的电路更好。但是,这需要进行微调,且在此过程中,您需要适当权衡和调整CMRR的增益误差。
实施这个过程时,您可以利用固定增益差分放大器的优点,而不受其固定特性限制。由于该技术是通用的,它还可以和许多其他差分放大器一起使用。在不增加任何有源组件的情况下,简单增加三个电阻可以在信号链中实现更高的灵活性,这有助于降低成本、复杂性和电路板大小。
图7. G = 10时,AD8479的输入和输出示波器捕捉图
增益为10的电路的标称带宽应为典型的AD8479带宽的1/10,这是因为βc/β– = 1/10,而实际测量的–3 dB频率为48 kHz。
图8. G = 10: –3 dB频率时的AD8479
图9显示获得的脉冲响应和特征与预期一致。压摆率与标准的AD8479压摆率一致,但因为带宽减小,所需的建立时间更长。
图9. G = 10: 脉冲响应时的AD8479
由于新电路为运算放大器的两个输入端提供反馈,所以运算放大器的共模会受到两个输入端的信号影响。这会改变电路的输入电压范围,因此应该对其进行评估,以免过度驱动运算放大器。此外,由于噪声增益增加,所以输出端的噪声电压频谱和峰峰值也会按相同比例增加;但是,当信号被引用到输入时, 产生的影响可以忽略不计。最后,增益增加的电路的CMRR与前一个电路的CMRR相等(假设R3、R4和R5电阻不会额外增加共模误差)。由于R5是用于在增加R3和R4的情况下来修正CMRR的,所以可以对CMRR进行调优,使其比原来使用R5的电路更好。但是,这需要进行微调,且在此过程中,您需要适当权衡和调整CMRR的增益误差。
AD8479
-
共模电压范围:±600 V
-
轨到轨输出
-
固定增益:1
-
宽电源范围:±2.5 V至±18 V
-
电源电流:550 μA(典型值)
-
出色的交流规格
-
共模抑制比(CMRR):90 dB(最小值)
-
310 kHz带宽
-
高精度直流性能
-
增益非线性度:5 ppm(最大值)
-
失调电压漂移:10 µV/°C(最大值)
-
增益漂移:5 ppm/°C(最大值)
实施这个过程时,您可以利用固定增益差分放大器的优点,而不受其固定特性限制。由于该技术是通用的,它还可以和许多其他差分放大器一起使用。在不增加任何有源组件的情况下,简单增加三个电阻可以在信号链中实现更高的灵活性,这有助于降低成本、复杂性和电路板大小。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。
关键字:
腾讯
编码器
CPU
8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体