当前位置:首页 > > 21ic电子网
[导读]有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。 下面就来分享构建差动放大器及其性能优化方法!

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。


下面就来分享构建差动放大器及其性能优化方法!


仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。本应用笔记将探讨构建分立的差动放大器并优化其性能的数种方法,同时还将推荐几款可使解决方案的整体性价比能与单片仪表放大器相媲美的运算放大器产品。


一起来找“茬”(问题发现)


图1为采用一个典型的由单放大器构建的差动放大器,该放大器与一个传感器桥路相连。


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图1


通过叠加原理可知,该电路的输出为两个输入之差的函数。图1所示电路的传递函数为:

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

下列情形下会出现一种特殊情况:当

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

等式(1)可以简化为等式(2):

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

输出等于两个输入之差乘以增益系数,该系数可设定为1.当电阻比匹配良好时,等式2成立。假定完美匹配电阻值 分别为:R2 = R4 = 10 kΩ,R1 = R3 = 1 kΩ,V1 = 2.5 V, V2 = 2.6 V,则有VOUT = 1 V.


如上所述,图1所示电路的缺点之一在于其共模抑制比较低,这是因电阻匹配误差所致。出于讨论方便和清晰考虑,我们重新画出该电路图,如图2所示。


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图2


电阻R2的公差引起的误差为R2 (1 – error)。通过叠加原理,同时使R1 = R3,R2 = R4,在计算并进行排列之后,输出电压(VOUT)为:

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

根据等式3,共模增益(Acm)和差分增益(Adm)可定义为:

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

从等式4可见,当电阻值不存在误差(即error = 0)时,则 Acm = 0,放大器仅对差分电压作出响应,则为:

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

因此,当电阻比率误差为零(error = 0)时,电路的共模抑制比将在很大程度上取决于所选放大器的共模抑制比。当电阻比率误差不为零时,如图2所示,电路模抑制比可表示为:

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

当R2误差极小时,以上等式中的第二项可忽略不计且:

优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

对于R2 = R4 = 10 kΩ,R1 = R3 = 10 kΩ且error = 1%的单位增益分立差动放大器,其共模抑制比约为46 dB。这比单片差动放大器(AMP03)的性能差得多,后者的共模抑制比如图3所示


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图3. AMP03(单片差动放大器)共模抑制比与频率的关系


如上所示,因电阻不匹配导致的误差可能构成分立差动放大器的一大不足。但通过一些方法是可以优化这种电路的。


好办法助你解决问题


a.在等式3中,差分增益与(R2/R1)之比成正比。因此,优化以上电路性能的一种方法就是尽可能将该放大器置于一种高增益配置中(在高增益设置中使用大电阻会引发噪声问题,同样需要解决)。


通过选择阻值更大的R2和R4(R2 = R4),以及阻值更小的R1和R3(R1 = R3),可获得的更高的增益,这样共模抑制比越佳。举例来说,当R2 = R4 = 10 kΩ、R1 = R3 = 1 kΩ且error = 0.1%时,则共模抑制比将得到改善,优于80 dB。对高增益配置,请选择IB极低、增益极高的放大器(如ADI公司出品的AD8551系列放大器),以降低增益误差。电路的增益误差和线性度是放大器性能的函数。


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图4a. AD8605的共模抑制比(其中G = 1)


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图4b.AD8605的共模抑制比(其中G = 10)


b.选择公差更小和精度更高的电阻。电阻越匹配,共模抑制比越佳。例如,如果以上电路需要90 dB的共模抑制比,则电阻匹配公差应在0.02左右。这种情况下,电路的共模抑制比将不亚于某些高精度仪表放大器,只是它们的交流和直流特性更好。


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图5a. OP1177的共模抑制比(其中G = 1)


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图5b. OP1177的共模抑制比(其中G=10)


c. 改善图1所示电路共模抑制比的另一种方法是使用机械微调电位计,如图6所示。


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图6


借助这种方法,用户可使用公差较低的电阻,但需要定期进行调整。


d. 作为对精度要求不高的电路的替代途径,可使用数字电位计,如图7所示。AD5235(一种非易失性存储器、双路 1024 位数字电位计)配合AD8628构成一种差动放大器,其增益为15(G = 15)。


通过使用电位计,能获得编程能力,可一步完成增益设置和微调。这种电路的另一优势在于,双电阻(AD5235)的温度系数为50 ppm,使电阻比率匹配更为方便。根据电路所需精度和公差,也可选择其它数字电位计。


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图7


优化差动放大器,这几个方法可要掌握咯~

图8. 图7所示电路的共模抑制比与频率


e. 使用双路或四路放大器构建共模抑制比更佳、高输入阻抗的仪表放大器。这是一种成本更高的解决方案,也是单片仪表放大器所用方法。应根据实际需要选择相应的放大器,比如更出色的BW、ISY和VOS,此类需求可能是仪表放大器所不能满足的。


自稳零放大器,如AD8628和AD855x系列是此类应用的最佳选择。这类放大器具有极高的直流精度,不会给输出增加任何误差。自稳零放大器具有长期稳定性,无需像某些系统那样反复进行校准。自稳零放大器的最低共模抑制比为 140 dB,因而在多数电路中,电阻匹配将成为限制因素。因此,用户最好根据上述指南来构建差动放大器并优化其性能。


来源:亚德诺半导体

免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

21ic电子网

扫描二维码,关注更多精彩内容

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

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭