便携电子运算放大器的合理选用

时间:2023-03-08作者:佚名

便携电子运算放大器的合理选用
  图1:运用多个运算放大器减少输出噪音。
  移动电话主板包括不同的元件,如运算放大器、音频放大器及前置放大器、数据转换器和ASIC等。选择运算放大器之前,设计师必须考虑封装选项,以及更小的封装是否会使性能降低。尽管在便携产品领域小型封装很受欢迎,但小型封装可能会给设计师带来麻烦和问题。采用塑料封装形式的运算放大器,譬如SC70,往往不能达到与SOIC或MSOP封装对应产品相同的性能。微型芯片级封装(CSP)(这实质上是裸片),暴露于光线下,输入偏流可能发生数百量级的偏移。该封装形式也容易在组装期间发生破裂。
  哪些参数最重要?
  在电池供电的应用领域—特别是PDA和移动电话,由于电池电压会随着干扰而下降,因此应选择PSRR性能好(~80dB)的运算放大器。此外,要注意高增益配置,这是因为耦合到运放中的噪声将导致噪声电平升高。电阻器的选择也十分关键,更大的阻值会产生更高的噪声。设计师可以利用4?估算约翰逊噪声(Johnson noise)或电阻噪声,这里R的单位是K欧姆,因此100K欧姆电阻产生大约40nV噪声!
  如果运用多个运算放大器,减少噪声的一个方法是采用图1所示的方案。该方法可以按因子减少输出噪声,这里n是使用的放大器数量。对于LMV651而言,输出噪声将减少到大约12nV/。此外设计师必须考虑限制带宽以使噪声最小:设计师可以将一个小电容与反馈电阻并联使用,借此降低噪声。
  运算放大器的选择也取决于其它的器件。设计师面对的一个普遍挑战是为模数转换器(ADC)选择合适的运算放大器。尽管市场上有许多类型的数据转换器,但是运算放大器和模数转换器之间的匹配规则却不一样,设计师在做出选择之前必须认真考虑某些准则。

便携电子运算放大器的合理选用


  图2:在运算放大器输出端采用简单的低通滤波器。


  大致浏览两种器件的数据手册将提供有用的信息,但这还不够。首先,挑选供电电压相同的运算放大器和模数转换器。然后选择THD N小的运算放大器。如果不能查找到失真数据,就查看输出阻抗:输出阻抗小的运算放大器通常意味着更小的THD。速度是另外一个必须考虑的参数,尽管更快的运算放大器速度用起来很舒服,但必须考虑一些折衷因素,譬如更高的功率和偶尔的不稳定。
  根据选择的ADC,设计师应选择至少为ADC取样率50倍速度的放大器。转换速率也可能是一个限制因素,设计师可以根据2?fVp进行计算,这里f是输入信号频率,Vp是最大输出摆幅。例如,频率为400kHz的100mV输入信号(增益为10)要求放大器的转换速率至少为2.5V/μs。
  一旦确定了这些基本参数,设计师必须考虑稳定时间,该参数可能会产生误导。大多数制造厂商规定运算放大器的稳定时间在特定输入电压的0.1%或0.01%范围内。如果设计要求更高的精度,例如16位,那么就需要满量程0.0015%范围的参数。解决该问题的一个方法是利用下面的公式,基于模数转换器的精度来估计运算放大器的稳定时间:

便携电子运算放大器的合理选用


  这里,N是位数,f是放大器的开环带宽。
  例如增益为10的运算放大器,如LMV651,精确度为12位时,稳定时间大约为1.4μs;精度为16位时,稳定时间是1.65μs。该公式只是一个近似算式,没有考虑到杂散电容、主板电感或模数转换器的输入电容,这些因素都将影响稳定时间。
  做出最终的选择之前,最重要的的指标之一是运算放大器的噪声,噪声较高的放大器会降低模数转换器的精度,给系统带来显著误差。开始计算电路总输出噪声之前(这可能是一项十分冗长乏味的工作),最好先估计一下。这样设计师就知道是否应继续使用所选的放大器。该估计涉及到运算放大器在相关带宽上的综合电压噪声和运放配置的增益。我们可以将该公式表述为:

便携电子运算放大器的合理选用


  这里,NG是噪声增益,en是运算放大器的电压噪声,BW是闭环带宽。
  在图2的电路中,在输出端采用简单的低通滤波器。在该例中,输出噪声是在该滤波器带宽(按1/2πRC计算)下的综合噪声。如果采用二阶滤波器,带宽要乘以系数1.05。
  利用上述公式和LMV651电压噪声密度(17nV/),图2电路在100kHz带宽(滤波器带宽)下的总输出RMS噪声是53.7V。一旦估算出总输出噪声,设计师可以利用下面的公式计算运算放大器的信噪比(SNR):

便携电子运算放大器的合理选用


  这里,VFS是满量程电压范围,Eout是上文计算的运算放大器噪声。例如,2.5V信号产生的信噪比是86.4dB。
  然后,设计师应根据下面的公式计算放大器和模数转换器的总SNR:

便携电子运算放大器的合理选用


  ADC121S021的SNR是72.3dB,当ADC121S021与LMV651搭配时,总SNR是72.1dB。忽略谐波,设计师可以将该SNR转换为等效的比特数:ENOB=(SNR-1.76)/6.02,然后根据等价比特数确定只损失了大约0.3dB,这相当于0.03%总精度误差。
  由于噪声是特定带宽下的综合噪声,显然噪声也与带宽成比例。换言之,缩减带宽将减少噪声;扩展带宽将增加噪声。如果决定选择更高带宽的滤波器,设计师应考虑选择更低噪声的放大器。例如,图2电路中的10MHz滤波器产生不足71dB的总SNR,导致0.5比特损失。但将LMV791(5.8nV/)与相同的滤波器搭配使用时,SNR提高到72dB以上。设计师只要简单的选择更低噪声的运算放大器就可以提高系统的精度。但必须考虑与此相关的各种折衷因素,例如功耗和封装尺寸。
  待考虑的其它规格指标
  至此,我们讨论了为设计选择器件的基本原则和规则,但还有其它的一些因素有待考虑。例如,对于要求更高精度的应用,DC指标(譬如输入偏移电压和漂移)可能非常重要。

相关阅读

双速电机的变速原理

电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。 双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换...
2023-03-21
双速电机的变速原理

一个因为拼版引发的MLCC电容失效故障分析

MLCC:积层陶瓷晶片电容(Multiplayer Ceramic Chip Capacitors) MLCC贴片电容是现在使用比较多的电子元器件,采用陶瓷多层堆叠,由于陶瓷自身特性,受机械冲击或者热冲击容易产生裂纹,会...
2023-03-31

UPS 与 EPS​有什么区别?

在当今的电气世界中,不间断电源(UPS)和应急电源(EPS)是确保电力稳定供应和应对紧急情况的重要设备。它们在不同的场景中发挥着关键作用,为我们的生活和工作提供了可靠的电力保障。...
2024-08-29
UPS 与 EPS​有什么区别?

零地电压过高的形成和解决办法(零地电压多少为正常)

常用的TN-S系统(也就是原来的已相五线是把工作零线N和地线P严格分开的排电杂统,用户零统在一般情况下是不分年再次祖的。,而电将出的远近决定了零线的长锤在零线都面钚不变的情...
2023-05-16
零地电压过高的形成和解决办法(零地电压多少为正常)

配电箱安全检查核心技术要点与实操规范

配电箱作为电力系统配电与控制的核心节点,是保障用电线路安全、设备稳定运行的关键设施,其日常安全检查与维护直接关系到生产生活用电安全,更是电气安全管理的重中之重。结合专...
2026-04-14

热销商品

硅胶垫片/硅胶垫/硅胶垫片圆形/硅胶垫圈/橡胶垫片/氟胶垫片

硅胶垫片(又称硅胶垫、硅胶垫圈)是一种由硅橡胶制成的密封材料,具有优异的耐高低温(-60℃~230℃)、耐老化、绝缘和环保无毒特性,广泛用于食品、医疗、电子及家电等领域...
1

三色变光led筒灯2.5寸3W5瓦开孔6 7.5 8公分家用客厅嵌入式天花灯

三色变光LED筒灯,2.5寸精巧设计,功率可选3W/5W,适用于开孔直径6.7–8公分的家用嵌入式安装。采用高亮LED光源,支持暖光、自然光、白光三色切换,满足不同场景氛围需求。...
7.2

安全帽工地施工建筑电力abs劳保国标透气加厚头盔防护帽定制印字

本款安全帽专为工地施工、建筑及电力作业设计,采用高强度ABS工程塑料制成,符合国家标准(GB 2811-2019),具备优异的抗冲击、耐穿刺性能。帽壳加厚处理,内衬透气缓冲结构,...
9.5

公牛官方旗舰店开关插座空调16A插座五孔10A面板暗装多孔G12白灰

公牛官方旗舰店提供一系列高质量的开关插座和空调配件。这款16A插座五孔面板采用暗装设计,适用于多种安装环境,如墙面、天花板等。它具有10A的电流容量,可以满足家庭...
5.91

耐磨耐油丁腈耐高温氟胶防水环保级硅胶包覆聚四氟橡胶O型密封圈

本款O型密封圈采用多层复合结构设计,外层为环保级硅胶,具备优异的防水、耐候与生物相容性;中间层采用耐磨耐油的丁腈橡胶(NBR),确保在油污环境中长期稳定运行;内层则选用...
1

网站栏目