当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]1 引言TIA 全称为trans-impedance amplifier。 也就是跨阻型放大器。在需要电流转电压的应用场合, 如检测微弱光电流信号的场合, 通常需要用到跨阻型放大器。 TI有一系列的

1 引言

TIA 全称为trans-impedance amplifier。 也就是跨阻型放大器。在需要电流转电压的应用场合, 如检测微弱光电流信号的场合, 通常需要用到跨阻型放大器。 TI有一系列的跨阻放大器,如OPA656,OPA657,OPA843,OPA84,LMH6629 等等。 TI 该产品系列主要的优势在于低噪声, 能支持反馈高增益下宽带应用。 这些特点在微弱光检测的场合是非常关键的。 另外TI 的产品是一系列的, 在不同的指标要求如带宽升级时可以很方便地找到pin-pin 兼容的产品。

本文介绍了高速TIA 应用中关注的指标及计算过程。 另外介绍了在光检测应用下常见问题的解决。

2 TIA 应用概论

在TIA 应用时, 由于输入信号是电流, 能够应用于这种场合的跨阻放大通常需要具备较低的电流噪声和电压噪声。 比较典型的两个器件是:OPA657(1.6GHz,输入电流噪声1.8 fA/rtHz, 输入电压噪声4.8nV/rtHz), OPA847(3.9GHz, 输入电流噪声2.5pA/rtHz, 输入电压噪声0.85nV/rtHz)。 这两款都是Decompensated 放大器。

Decompensated 放大器特点如下:

Decompensated 放大器指的是非单位增益稳定的放大器, 如OPA657 最小稳定增益是7V/V,OPA847 则为12V/V。

其波特图和普通放大器比较如下:

和单位稳定放大器相比, 其特点如下:

带宽更宽, 尤其是小信号下的带宽更宽, Slew rate 更快, 以及更大的GBW。 另外一般来讲,decompensated 的放大器能够提供更好的电压噪声。

所以在大增益的跨阻放大且要求一定带宽的场合, 使用decompensated 放大器要比单位增益稳定放大器有优势。

3 TIA 应用指标分析

3.1 带宽计算

一个用于光电流检测的常规的跨阻型运放的工作电路一般简化如下:

Figure2 TIA 光电检测电路

或是用于作DAC 的电流转电压的应用场合:

Figure3 TIA 用于DAC 输出电流检测电路

对一定的运放, 其GBP 是固定的, Cdiff(芯片输入的寄生差分容值), Ccm(芯片输入的寄生共模容值)也是固定的, 选定前面的光检测管APD 或PIN 后,其寄生容值CD 也就是固定了, 当放大倍数RF 固定的时候, 其能达到的-3dB 闭环带宽大约为:

公式1

但是由于前端的寄生电容Cs 和Rf 会在噪声增益曲线上形成一个零点,导致运放的开环增益曲线和噪声增益曲线相交处的逼近速度为-40dB/dec, 这样就会造成运放的不稳定,也就是会引起自激。 其波特图如下:

Figure4 未补偿时的波特图

所以要达到这样一个稳定工作有一个前提, 需要采用CF 来作补偿, 在该曲线中引入一个极点。 补偿后的曲线如下:

Figure5 补偿后的波特图

所以需要让运放稳定工作, 且达到最宽的2 阶butterworth 频响, 其CF 的取值如下:

公式2

对于decompensated 的运放, 由于其最小增益的要求, 还引来另外一个要求, 就是其增益要大于其最小稳定增益, 由于在高频下, 其增益表达式如下:

所以对特定的decompensated 的运放, 这个值要大于其最小增益要求。

公式3

在一个假定前端的寄生容性为10pF 的场合, 以下是几个运放能达到的带宽和增益的对应关系:

Figure6 常用TIA 增益与带宽关系

3.2 噪声计算

在由以上公式算出的带宽后, 运放本身带来的噪声贡献可以由如下公式算出:

公式4

其中:

IEQ = 等效的输入噪声电流, 这个值在带宽 F < 1/(2πRFCF)内有效。

IN = 运放本身输入的电流噪声,算inverting的输入。

EN = 运放输入的电压噪声。

CD = 前面的光电二极管的寄生电容。

F = 带宽,单位为Hz。

4kT = 1.6E – 21J at T = 290°K

根据这个公式计算出等效的输入噪声电流后, 就可以算出在TIA 输出后SNR 了。

4 实际应用中的常见问题

这里整理几个TIA 运放在实际使用中经常遇到的问题:

4.1 振荡

这个问题在高增益,又有宽带要求的情况下比较常见。

比如设计一个20K 增益的放大链路, 假设总的输入的寄生电容很大, 10pF。 根据上面的图可以看出,采用GBW 最宽的OPA847 进行设计, 最宽稳定带宽只能在50M 附近。

设计电路如下:

Figure7 未加补偿的20k 放大电路

输入20n 的脉宽信号, 10u 的幅度, 得到的波形如下:

Figure8 原始输出响应

输出有振荡产生。

根据公式算出CF 的取值应该为0.24p。 加上后,电路如下:

Figure9 加补偿后的电路

仿真得到: 可以看到, 振荡消失,只剩过冲。 放大倍数也趋向正常。

Figure10 加补偿后的脉冲响应

在高增益的场合, 有可能反馈电阻自带的电容以及反馈走线带来的寄生电容都可以达到这么微小的电容值。 所以需要依具体的测试结果来确定反馈是否要另外加电容。

4.2 overshoot

在光时域反射检测光纤状态的场合, 输出上的overshoot 可能会对测量结果产生很大影响,这就需要尽可能地减小TIA 输出的overshoot。 如上图所示的结果, 约有10%的overshoot, 这对实际使用是不利的,需要消除。

消除这种过冲最有效的方法是加大反馈电容, 但是这样带来的一个直接后果是带宽减小。

如上面的案例, 在输出有overshoot 的情况下, 原始频响为: -3dB 带宽有40M 左右。

Figure11 原始补偿的频响

增大反馈到0.45p 时, 过冲消失。

Figure12 增大补偿的电路

Figure13 增大补偿后的脉冲响应

但是也可以看到, 20nS 的脉冲情况下, 其输出有点被滤除, 增益减小了。

原因就在于输出的带宽变窄, 只剩21M

Figure14 增大补偿后的频响

5 总结

TIA 运放在作电流放大使用时需要注意带宽和增益的折中, 以及平衡性和带宽的折中。 而同时又得兼顾噪声的贡献, 所以需要综合考虑以上的各项指标。

..............................................

与非深度解读系列:

半导体公司“大学计划”的追问和真相

大环境的不景气是就业环境恶化的元凶,但是也让我们不禁追问半导体公司的大学计划对于学子们的真正意义。厂商们的大学计划都在做些什么?那么多的联合实验室有得到充分利用吗?大学计划的直接体验者--老师和学生们是否真正从中受益…….【专栏作者:高扬】

本土IC公司调查笔记

全球经济不景气的大环境下一些本土IC公司的创新能力、管理能力、抗风险能力、盈利能力,甚至公司创立的动机都受到一些质疑。一方面官方的消息总是告诉我们中国的半导体产业得到了长足的进步;而街巷小道中又不绝流传多少本土IC公司倒闭,多少公司靠欺骗,根本没有核心竞争力….真相只有一个,也许会随《本土IC公司调查笔记》慢慢开启…【专栏作者:岳浩】

电子屌丝的技术人生系列

在这个系列里,每个故事都会向你展示一个普通工程师的经历,他们的青葱岁月和技术年华,和我们每个人的的生活都有交集。对自己、对公司、对产业、对现在、对未来、对技术、对市场、对产品、对管理的看法,以及他们的经历或正在经历的事情,我们可以看到自己的影子,也看清未来的样子……【专栏作者:任亚运】

细说电子分销江湖的那些事

对于从事电子分销行业的同仁们来说这是一个最坏的年代,也是一个最好的年代,我们即面临国际分销巨头在管理、资金、货源等方面对我们造成的冲击,又迎来本土集成电路的崛起,个性化服务盛行的机遇,通过这个系列,我想以“第一现场”的经历带大家一起了解国内集成电路分销的那些年、那些事,以及哪些感慨…..【专栏作者:张立恒】

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。
换一批
延伸阅读

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
关闭
关闭