利用斩波稳定架构零漂移运算放大器优势的切实考虑

贸泽电子设计圈 2020-04-14 00:00
零漂移运算放大器

一种特殊形式的运算放大器,适用于精密应用,在这些应用中,输入差分信号非常小,输入引脚上的任何偏移都可能在输出端引起严重误差。

这些专用运算放大器除了具有低输入失调电压外,通常还在宽温度和时间范围內具有 高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益 较低的漂移 。所有这些特性使它们成为精密应用的理想选择,因为这些器件能够精确地测量小的差分电压,并且高开环增益确保良好的闭环增益精度。它们也不太容易受到外界如电源变化、共模电压和温度效应的影响。

零漂移运算放大器特别适合于差分信号较小的精密应用,尤其是低频应用。这包括物联网(IoT)和工业4.0应用(工业物联网IoT)中使用的许多感知方案。

随着在电池供电(或能量采集)应用中趋向使用低功耗、节能传感器,零漂移运算放大器在许多现代应用中尤其有用,如现在正迅速增长的IoT。




(一)输入偏置电压

输入失调电压是个重要参数,因为它定义了可以捕获和放大的最小信号,从而限定了较低的动态范围。在数据表中,通常将其称为VOS或VIO它是IN+和IN-端子之间差分电压的量度,有效地测量了运算放大器输入对的匹配程度。

在理论上理想的运算放大器中,输入端子在闭环系统中将处于相同的电压电平。但在实际应用中,总会有一些输入失调电压,不过很小。这是由于半导体材料的实际变化导致输入引脚上的内部电压升高。这些材料差异还会导致输入失调电压随温度变化而产生幅度变化甚至极性变化,使应用中的校准极具挑战性。

典型的通用运算放大器的输入失调电压约为几毫伏,而专用零漂移运算放大器的输入失调电压约为10-25微伏,小两个数量级。





(二)零漂移技术和架构

可采用几种技术来确保在宽广的温度和时间范围内具有低输入失调电压,以产生零漂移运算放大器。实现此目标的方法之一是定期测量输入失调电压,然后施加校正电压以调整运算放大输出的偏移量。这种方法被称为“斩波稳定”,因其在前馈部分使用了斩波器。

斩波稳定技术的主要限制在于斩波器的电路中包含时钟系统。因此,零漂移运算放大器易受经典采样系统混叠或外差问题的影响。当输入信号的频率类似于斩波电路的时钟频率时,这尤为明显。斩波稳定运算放大器的最佳性能出现在输入信号频率保持在相关奈奎斯特频率以下时。设计人员应注意确保输入频率保持在失调校正频率的一半以下(并在闭环带宽内),以获得最佳性能。

创建零漂移架构的另一种方法称为“自动归零”。尽管系统架构最初看起来类似于具有高频路径和低频前馈校正路径的斩波稳定架构,但实现方式却大不相同。

虽然所有斩波稳定和自动归零运算放大器都易受混叠影响,但可以减轻这种影响。例如,安森美半导体的NCS333和NCS21911器件含两个级联对称型RC陷波滤波器,这些滤波器已调谐到斩波频率和5次谐波。与市场上的其他器件相比,这种布置能够减小混叠效应,并提供强大的性能





(三)采用零漂移运算放大器设计的注意事项

使用零漂移运算放大器的主要设计考虑因素涉及减轻混叠。这现象不应被认为是一种缺陷,这是需要了解和缓解的现象。

减轻混叠的关键是知道运算放大器的时钟频率。在许多情况下,制造商不会发布信息,因此需要进行实验以推断。最简单和最有效的一个方法是简单的时域测试,同时使用示波器监视输出。合理地假设频率在器件的增益带宽积之内,则放大器输入应从零频率扫描到增益带宽积。测试表明,时钟频率通常是增益带宽积的三分之一,但并非总是如此。

为从零漂移放大器获得最佳性能,设计人员应遵循奈奎斯特采样理论,并确保最大信号频率小于内部时钟频率的一半。但精密模拟电路对从杂散信号、噪声或纹波中拾取敏感,其中任何一个都可能包含高于奈奎斯特频率的频率,这可能会导致误差或错误的输出。

好的做法是在放大器之前加入一个模拟低通滤波器,以用作抗混叠滤波器。滤波器衰减高于奈奎斯特频率的频率以减少或消除任何混叠。该滤波器必须是纯模拟的并且没有有源元件。在许多情况下,只需要一个简单的两段级联RC滤波器。

一般而言,级联零漂移放大器并不是好的设计实践,因为不同的时钟频率可能会相互作用,从而导致不良影响,包括可能的混叠。建议使用相对较低值的输入电阻,因为斩波稳定电路会产生输入电流尖峰,从而产生电压,电压随后被放大。如前所述,可使用合适的无源RC滤波器来衰减这些尖峰。

设计人员还应意识到,零漂移运算放大器的建立时间有限,因为斩波电路是基于时间的采样。这意味着输入的大动态步长(或过载)可能使环路需要时间来重新建立低输入失调。但通过使用更高的时钟频率,可以期望快速恢复和建立,通常在几十微秒之内。任何事情都需要权衡取舍,在这也不例外,因为更快的建立速度可能导致更高的输入失调。 大多数零漂移运算放大器都优先在建立时间内减小输入失调

由于在零漂移运算放大器内有相当数量的逻辑电路,启动所需的时间是有限的,在此期间,输出将反映未经校正的输入失调电压。在大多数情况下,这不是个问题,因为影响只发生在最初的几个时钟周期,而相关的时间是在整个系统的上电时间内。

如果设计人员使用仿真工具来开发电路,应意识到SPICE模型不能深入了解零漂移行为,如混叠 。典型的SPICE模型能够模拟设备的线性性能,而不是斩波器的性能,部分原因是这会降低模拟的速度。




(四)小结

输入失调电压是所有运算放大器的一个关键参数,对于看重此参数的应用,可采用专用的零漂移运算放大器,实现在低差分输入情况下的精密应用。就像所有的工程方案,设计人员需要权衡取舍以获得最佳性能。而这些专用器件使输入频率保持在奈奎斯特频率以下,并提供一些基本的无源滤波,极其适用于低频传感器应用。

图1:斩波稳定运算放大器的简化框图

图2:自动归零运算放大器的简化框图

更多安森美放大器,扫码获取



本文转载自:安森美半导体
作者:Farhana Sarder

免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。

关于贸泽

贸泽电子设计圈由贸泽电子(Mouser Electronics)开发和运营,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销超过800家领先品牌,可订购500多万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!



贸泽电子设计圈 贸泽电子(Mouser Electronics )为全球授权半导体和电子元器件授权分销商,分销750多家领先品牌,可订购500多万种在线产品,为设计工程师和采购人员提供一站式采购平台。
评论
  • 构建巨量的驾驶场景时,测试ADAS和AD系统面临着巨大挑战,如传统的实验设计(Design of Experiments, DoE)方法难以有效覆盖识别驾驶边缘场景案例,但这些边缘案例恰恰是进一步提升自动驾驶系统性能的关键。一、传统解决方案:静态DoE标准的DoE方案旨在系统性地探索场景的参数空间,从而确保能够实现完全的测试覆盖范围。但在边缘案例,比如暴露在潜在安全风险的场景或是ADAS系统性能极限场景时,DoE方案通常会失效,让我们看一些常见的DoE方案:1、网格搜索法(Grid)实现原理:将
    康谋 2025-02-27 10:00 256浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 150浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 232浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 264浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 125浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 420浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 110浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 147浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 140浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 105浏览
  • Matter 协议,原名 CHIP(Connected Home over IP),是由苹果、谷歌、亚马逊和三星等科技巨头联合ZigBee联盟(现连接标准联盟CSA)共同推出的一套基于IP协议的智能家居连接标准,旨在打破智能家居设备之间的 “语言障碍”,实现真正的互联互通。然而,目标与现实之间总有落差,前期阶段的Matter 协议由于设备支持类型有限、设备生态协同滞后以及设备通信协议割裂等原因,并未能彻底消除智能家居中的“设备孤岛”现象,但随着2025年的到来,这些现象都将得到完美的解决。近期,
    华普微HOPERF 2025-02-27 10:32 233浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 164浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 136浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦