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
  • 晶台光耦KL817和KL3053在小家电产品(如微波炉等)辅助电源中的广泛应用。具备小功率、高性能、高度集成以及低待机功耗的特点,同时支持宽输入电压范围。▲光耦在实物应用中的产品图其一次侧集成了交流电压过零检测与信号输出功能,该功能产生的过零信号可用于精确控制继电器、可控硅等器件的过零开关动作,从而有效减小开关应力,显著提升器件的使用寿命。通过高度的集成化和先进的控制技术,该电源大幅减少了所需的外围器件数量,不仅降低了系统成本和体积,还进一步增强了整体的可靠性。▲电路示意图该电路的过零检测信号由
    晶台光耦 2025-01-16 10:12 97浏览
  • 电竞鼠标应用环境与客户需求电竞行业近年来发展迅速,「鼠标延迟」已成为决定游戏体验与比赛结果的关键因素。从技术角度来看,传统鼠标的延迟大约为20毫秒,入门级电竞鼠标通常为5毫秒,而高阶电竞鼠标的延迟可降低至仅2毫秒。这些差异看似微小,但在竞技激烈的游戏中,尤其在对反应和速度要求极高的场景中,每一毫秒的优化都可能带来致胜的优势。电竞比赛的普及促使玩家更加渴望降低鼠标延迟以提升竞技表现。他们希望通过精确的测试,了解不同操作系统与设定对延迟的具体影响,并寻求最佳配置方案来获得竞技优势。这样的需求推动市场
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:45 236浏览
  • 一个易用且轻量化的UI可以大大提高用户的使用效率和满意度——通过快速启动、直观操作和及时反馈,帮助用户快速上手并高效完成任务;轻量化设计则可以减少资源占用,提升启动和运行速度,增强产品竞争力。LVGL(Light and Versatile Graphics Library)是一个免费开源的图形库,专为嵌入式系统设计。它以轻量级、高效和易于使用而著称,支持多种屏幕分辨率和硬件配置,并提供了丰富的GUI组件,能够帮助开发者轻松构建出美观且功能强大的用户界面。近期,飞凌嵌入式为基于NXP i.MX9
    飞凌嵌入式 2025-01-16 13:15 199浏览
  • 百佳泰特为您整理2025年1月各大Logo的最新规格信息,本月有更新信息的logo有HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、DisplayHDR、ClearMR、Intel EVO。HDMI®▶ 2025年1月6日,HDMI Forum, Inc. 宣布即将发布HDMI规范2.2版本。新规范将支持更高的分辨率和刷新率,并提供更多高质量选项。更快的96Gbps 带宽可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:41 157浏览
  • 随着智慧科技的快速发展,智能显示器的生态圈应用变得越来越丰富多元,智能显示器不仅仅是传统的显示设备,透过结合人工智能(AI)和语音助理,它还可以成为家庭、办公室和商业环境中的核心互动接口。提供多元且个性化的服务,如智能家居控制、影音串流拨放、实时信息显示等,极大提升了使用体验。此外,智能家居系统的整合能力也不容小觑,透过智能装置之间的无缝连接,形成了强大的多元应用生态圈。企业也利用智能显示器进行会议展示和多方远程合作,大大提高效率和互动性。Smart Display Ecosystem示意图,作
    百佳泰测试实验室 2025-01-16 15:37 172浏览
  • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
    华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 129浏览
  • 近期,智能家居领域Matter标准的制定者,全球最具影响力的科技联盟之一,连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance,简称CSA)“利好”频出,不仅为智能家居领域的设备制造商们提供了更为快速便捷的Matter认证流程,而且苹果、三星与谷歌等智能家居平台厂商都表示会接纳CSA的Matter认证体系,并计划将其整合至各自的“Works with”项目中。那么,在本轮“利好”背景下,智能家居的设备制造商们该如何捉住机会,“掘金”万亿市场呢?重认证快通道计划,为家居设备
    华普微HOPERF 2025-01-16 10:22 176浏览
  • 80,000人到访的国际大展上,艾迈斯欧司朗有哪些亮点?感未来,光无限。近日,在慕尼黑electronica 2024现场,ams OSRAM通过多款创新DEMO展示,以及数场前瞻洞察分享,全面展示自身融合传感器、发射器及集成电路技术,精准捕捉并呈现环境信息的卓越能力。同时,ams OSRAM通过展会期间与客户、用户等行业人士,以及媒体朋友的深度交流,向业界传达其以光电技术为笔、以创新为墨,书写智能未来的深度思考。electronica 2024electronica 2024构建了一个高度国际
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:45 146浏览
  • 实用性高值得收藏!! (时源芯微)时源专注于EMC整改与服务,配备完整器件 TVS全称Transient Voltage Suppre,亦称TVS管、瞬态抑制二极管等,有单向和双向之分。单向TVS 一般应用于直流供电电路,双向TVS 应用于电压交变的电路。在直流电路的应用中,TVS被并联接入电路中。在电路处于正常运行状态时,TVS会保持截止状态,从而不对电路的正常工作产生任何影响。然而,一旦电路中出现异常的过电压,并且这个电压达到TVS的击穿阈值时,TVS的状态就会
    时源芯微 2025-01-16 14:23 152浏览
  • 随着消费者对汽车驾乘体验的要求不断攀升,汽车照明系统作为确保道路安全、提升驾驶体验以及实现车辆与环境交互的重要组成,日益受到业界的高度重视。近日,2024 DVN(上海)国际汽车照明研讨会圆满落幕。作为照明与传感创新的全球领导者,艾迈斯欧司朗受邀参与主题演讲,并现场展示了其多项前沿技术。本届研讨会汇聚来自全球各地400余名汽车、照明、光源及Tier 2供应商的专业人士及专家共聚一堂。在研讨会第一环节中,艾迈斯欧司朗系统解决方案工程副总裁 Joachim Reill以深厚的专业素养,主持该环节多位
    艾迈斯欧司朗 2025-01-16 20:51 109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