作者:moshe gerstenhaber and michael o'sullivan
高性能adc采用小几何尺寸工艺设计,通常采用1.8 v至5 v单电源或双±5 v电源供电。为了处理±10 v或更大的实际信号,adc之前通常有一个放大器,用于衰减信号,以防止其饱和或损坏adc输入。这些放大器通常具有单端输出,但差分输出更可取,以充分利用差分输入adc的优势,包括增加动态范围、改善共模抑制和降低噪声灵敏度。图1所示为增益为1/2的差分输出放大器系统。
图1.g = 1/2的差分输出差动放大器的功能框图。
差分放大器a1的增益配置为1/2。该放大器的输出馈入放大器a2的同相输入和放大器a3的反相输入。放大器 a2 和 a3 也以 1/2 的增益工作。它们的输出异相 180 度,形成差分输出。差分输出电压,v输出 a2– v输出 a3,等于 v在/4 – (–v在/4),或总差分输出电压为 v在/2,如愿以偿。
五世抵消终端可用于失调输出并增加adc的动态范围。v的差分增益抵消输出为 –1。如果不需要偏移调整,请将此节点接地。
五世厘米端子设置差分输出的共模电压。这在驱动单电源adc时特别有用,因为电路的共模输出可以设置为中间电源。v的增益厘米输出为 1。如果不需要共模调整,请将此节点接地。
图2显示了该电路的性能。输入为 25khz、20v p-p 正弦波。通道1为同相输出;通道2为反相输出;通道 3 是输入。数学通道是两个输出之间的差异。每个输出是输入信号的1/4;两个输出彼此反转;它们的差异是输入信号的 1/2。
图2.差分输出是输入信号的1/2。
图3显示了该电路的增益与频率响应的关系,表明它是稳定的,在1 mhz带宽上的峰值小于1 db。
图3.差分输出差动放大器的频率响应
图4显示,该电路对大方波输入的响应没有明显的过冲和快速建立时间。差分输出的摆幅速度是单个输出的两倍,因为每个放大器仅承载一半的信号。
图4.差分输出差动放大器的大信号性能。
ad8279双通道差动放大器采用窄体14引脚soic封装。ad8278采用8引脚msop封装。由于精密激光调整电阻与放大器集成在同一芯片上,因此其失调、增益、共模误差和温度漂移降至最低,从而构成高精度系统。尽管ad8278 (200 μa)和ad8279(每个放大器200 μa)功耗较低,但该系统具有1 mhz带宽和2.4 v/μs压摆率。ad8278和ad8279可以在非常宽的电源电压范围内工作,从2.5 v单电源到双±18 v电源。输入摆幅可能远远超过电源轨,使其能够在存在大共模电压和噪声的情况下测量大信号(±20 v或更高),使其成为高性能、低压adc的理想前端。
TA8205AH在车载功放中的应用
动力锂电池组智能管理系统设计
iPhone8什么时候上市最新消息:工人泄露iPhone8生产配置流程图,外观感人,价格也很感人
氧化铝基板为何要黑色
哪些领域被机器人影响了
G = 1/2的差分输出差动放大器系统
亚马逊B2B领域正在为区块链提供更为发达的生态系统
对ISR的新要求需要新的技术和系统
即将要出的小米6大家期待什么?是否难抢?
一种支持I/O的核外中断执行算法
RF传输距离是如何影响无线通信的?
汽车电子芯片的作用是什么
芯科科技推出快速实现传感器应用的IoT套件
深耕全球化市场布局 飞碟动力与捷克能源巨头达成合作
历经近两个月,中兴事件迎来大结局
微软最新Surface Pro6将取消Type-C接口
加班后身体僵硬怎么办,荣泰G20漫威款筋膜枪来帮忙
中国AOPA第四期梦天计划无人机辅导教师培训圆满结束
极海APM32F030x6冰箱压缩机应用方案满足冰箱压缩机系统的应用需求
ESP RainMaker 开发介绍