放大器的输入、输出电压范围与轨到轨的理解误区

点击蓝字


关注我们


    由于工艺限制放大器的输入电压范围、输出电压范围和供电电压之间存在电压差。在设计中,应确保电路在信号处理中不会因为放大器的输入、输出限制导致失真。本篇将介绍放大器输入电压范围和输出电压范围参数的使用方法与轨到轨的理解误区。

    1 输入电压范围

    输入电压范围(Input Voltage Range),是指放大器两个输入端引入信号的电压范围,也称作共模输入范围(Input Common-Mode Voltage Range)。在数据手册中给出的方式有两种,其一,直接提供输入电压范围。如图2.2,ADA4077在±15V供电时,输入电压范围在-13.8V至+13V。

图2.2 ADA4077输入特性参数

    其二,以供电电源轨为参考的输入电压范围,如图2.168,ADA4807的共模输入范围是-Vs-0.2V 至Vs+0.2V。其中,-Vs表示放大器负电源供电电压,+Vs表示放大器正电源供电电压。当电源电压是±2.5V时,输入电压范围为是±2.7V。

图2.168 ADA4807输入特性参数

    当输入信号超出放大器的输入电压范围,将发生削波现象。如图2.169,ADA4077组建缓冲器电路,使用±15V供电,信号源Vin提供幅值为±15V,频率为5KHz的正弦波。

图2.169 ADA4077输入电压限制仿真电路

    电路瞬态分析的如图2.170,输入信号V(in)是正弦波幅值为±15V频率为5KHz,但是输出信号V(out)的发生失真,在波峰处被削平,最高输出电压为13.55V,最低输出电压为-13.39V。

图2.170 ADA4077输入电压限制瞬态分析结果

    2 高输出电压与低输出电压

    高饱和输出电压摆幅(High Saturated Output Voltage Swing,VOH)简称高输出电压,与低饱和输出电压摆幅(Low Saturated Output Voltage Swing,VOL)简称低输出电压,是指放大器在给定电源电压和负载时,输出信号的电平能达到最高与最低电压。

    数据手册中给出的方式有两种,其一,直接提供高、低输出电压值。如图2.3,ADA4077在±15V供电,驱动1mA负载时,低输出电压为-13.8V,高输出电压为+13.8V。

图2.3 ADA4077输出特性

    其二,以电源轨供电电压为参考的输出电压摆幅。如图2.171,ADA4807在输出负载为1KΩ时,低输出电压典型值为-Vs+0.07V ,高输出电压典型值为+Vs-0.04V。其中,-Vs表示放大器负电源供电电压,+Vs表示放大器正电源供电电压。如果电源电压是±2.5V时,低输出电压为-2.43V,高输出电压为2.46V。

图2.171 ADA4807 输出电压摆幅

    高、低输出电压的限制与工作温度相关。如图2.172,ADA4077的高、低输出电压随温度升高而变大。因此,在迟滞比较器、波形整形等应用时需要结合温度、功耗信息设计门限阈值

图2.172 ADA4077高、低输出电压与温度

    3 轨到轨的正确理解

    如图2.173,部分放大器数据手册的首页标有轨到轨(Rail-to-Rail,RR)的描述。它是指放大器的输入电压范围、输出电压的摆幅接近(不是等于!!!)电源电压。具体类型包括轨到轨输出(RRO)、轨到轨输入与输出(RR I/O)。

图2.173 ADA4625与ADA4807特性概述

    轨到轨放大器应用中需要注意以下几点:

    (1)信号到正电源轨与信号到负电源轨的绝对值可能不一致。      (2)信号到电源轨与负载大小有关,负载电阻越大(负载电流越小),到轨压差越小。

    (3)信号与电源轨之间存在电压差,通常为数十毫伏。

    其中,特别注意第3点,轨到轨不代表信号与电源轨完全一致。尤其在单电源供电系统可能导致小信号失真。

    2018年9月上旬,笔者收到一位工程师的咨询,他为国产知名3C企业即将发布的新产品,设计了一款生产线测试设备,其中使用TI轨到轨输出的零漂放大器OPA2335处理0~2V直流信号,OPA2335供电电源为单5V,测试中发现最低输出只有20mV,不能达到0V输出。

    笔者与工程师确认OPA2335数据手册,如图2.174。单5V供电,输出阻抗为10K时,低电压输出限制为15mV(典型值),即小于15mV信号输出时将发生失真。建议更换为正、负电源供电的放大器,保证在0V附近信号不失真,提供ADA4528/ADA4522部分样品进行验证。最终工程师使用支持双电源供电的零漂型放大器完成设备整改。

图2.174 OPA2335输出特特性

    综上,输入、输出电压范围参数与放大器供电范围挂钩,而放大器的供电电压是放大器选型评估中优先级最高的参数。在选型分析中,待定放大器型号的交流参数,直流参数即使非常适合拟定的需求,但是如果供电电压不达标就会否决。

 往期推荐 ·


放大器驱动SAR ADC电路的设计难点

放大器输出阻抗在有源滤波器设计中的影响评估

放大器容性负载驱动的参数评估与稳定性改善方法

跨阻放大器在光电传感电路中的稳定性分析与处理方法

分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧


放大器参数解析与LTspice 放大器设计与Ltspice应用介绍
评论
  • 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 99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 14:08 238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 80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 14:39 101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 14:50 364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 10:32 179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 14:15 133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 89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 15:45 161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 14:05 118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 09:06 101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 90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