当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]自上市以来,CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大

自上市以来,CMOS 单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的 THD+N 性能源于放大器的输入和输出级。然而,输入级对 THD+N 的影响又让单电源放大器的这种规范本身复杂化。

有两种单电源放大器拓扑可以接受电源之间的输入信号。图 1a 所示拓扑具有一个互补差动输入级。在该拓扑中,放大器的输入位于负轨附近时,PMOS 晶体管为“开”,而 NMOS 晶体管为“关”。当放大器的输入更接近于正电压轨时,NMOS 晶体管为“开”,而 PMOS 晶体管为“关”。


图 1 互补输入级、单电源放大器:a)。带一个正充电泵的单差动对输入级:b)

这种设计拓扑在共模输入范围会存在极大的放大器失调电压差异。在接地电压附近的输入范围,PMOS 晶体管的失调误差为主要误差。在正电源附近的区域,NMOS 晶体管对主导失调误差。由于放大器的输入通过这两个区域之间,因此两个对均为“开”。最终结果是,输入失调电压将在两个级之间变化。当 PMOS 和 NMOS 均为“开”时,共模电压区域约为 400 mV。这种交叉失真现象会影响放大器的总谐波失真 (THD)。如果您以一种非反相结构来配置互补输入放大器,则输入交叉失真就会影响放大器的 THD+N 性能。例如,在图 2 中,如果不出现输入过渡区域,则 THD+N 等于0.0006%。如果 THD+N 测试包括了放大器的输入交叉失真,则 THD+N 等于 0.004%。您可以利用一种反相结构来避免出现这类放大器交叉失真。


图 2 一个互补输入级单电源放大器的 THD+N 性能

另一个主要的 THD+N 影响因素是运算放大器的输出级。通常,单电源放大器的输出级有一个 AB 拓扑(请参见图 1a)。输出信号做轨至轨扫描时,输出级显示出了一种与输入级交叉失真类似的交叉失真,因为输出级在晶体管之间切换。一般而言,更高电平的输出级静态电流可以降低放大器的 THD。

放大器的输入噪声是影响 THD+N 规范的另一个因素。高级别的输入噪声和/或高闭环增益都会增加放大器的总 THD+N 水平。

要想优化互补输入单电源放大器的 THD+N 性能,可将放大器置于一个反相增益结构中,并保持低闭环增益。如果系统要求放大器配置为非反相缓冲器,则选择一个具有单差动输入级和充电泵的放大器更为合适。

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

助听器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 助听器 放大器

分布式放大器是一种特殊的放大器设计,其基本原理是将放大功能分布在整个传输线路中,从而实现对信号的有效放大,以下是几种不同类型的分布式放大器的详细介绍:

关键字: 放大器 测量系统 调零

为增进大家对放大器的认识,本文将对普通放大器和仪表放大器进行对比分析。

关键字: 放大器 指数 仪表放大器

为增进大家对放大器的认识,本文将对放大器以及差分放大器与单端放大器的区别予以介绍。

关键字: 放大器 指数 差分放大器 单端放大器

2024年3月6日,中国 - 意法半导体双向电流检测放大器TSC2020输入耐压100V,内部固定增益,电流检测准确度高,电路保护设计和设定增益通常无需外部组件,节省空间。目标应用包括服务器、电动工具、工业电机控制、电源...

关键字: 放大器 逆变器 电池管理系统

2024年3月4日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Analog Devices联手推出全新电子书,详细分析用于支持可持续制造实践的技术。

关键字: 以太网 工业物联网 放大器

图1所示的模拟优先级放大器最初是作为多输出电源的一部分进行设计,其中稳压操作基于最高优先级通道的电压。该放大器的另一个应用是带电子节气门控制的引擎控制系统,其中引擎需要对多个输入命令中优先级最高的一个作出响应。

关键字: 放大器 负电源轨 二极管

以下内容中,小编将对运算放大器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对运算放大器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 放大器 运算放大器

一直以来,低噪声放大器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来低噪声放大器的相关介绍,详细内容请看下文。

关键字: 放大器 低噪声放大器
关闭
关闭