首页 复合放大器高精度的

复合放大器高精度的

举报
开通vip

复合放大器高精度的第53卷第3期,2019年8月复合放大器:高精度的高输出驱动能力作者:JinoLoquinario简介设置增益要开发的应用似乎不存在解决方案是很正常的,甚至几乎初遇复合放大器时,第一个问题可能是如何设置增益。为了解是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超决这个问题,将复合放大器视为包含在大三角形内的单个同出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要相运算放大器是有帮助的,如图2所示。想象大三角形是黑色具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可的,我们无法看清里面的东西,那么同相运算放大器的增...

复合放大器高精度的
第53卷第3期,2019年8月复合放大器:高精度的高输出驱动能力作者:JinoLoquinario简介设置增益要开发的应用似乎不存在解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 是很正常的,甚至几乎初遇复合放大器时,第一个问题可能是如何设置增益。为了解是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超决这个问题,将复合放大器视为包含在大三角形内的单个同出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要相运算放大器是有帮助的,如图2所示。想象大三角形是黑色具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可的,我们无法看清里面的东西,那么同相运算放大器的增益就能要求出色的直流精度、低噪声、低失真等。是1+R1/R2。揭开大三角形内部的复合配置并没有改变任何东西,整个电路的增益仍然由R1和R2的比率控制。满足速度和输出电压/电流要求的放大器以及具有出色直流精度的放大器在市场上很容易获得,事实上很多都是如此。但是,在这种配置中,人们很容易认为通过R3和R4改变AMP2的增益会所有这些要求可能无法通过单个放大器来满足。当遇到这样的影响AMP2的输出电平,表明复合增益会发生变化,但事实并非问题时,有些人会认为我们不可能满足此类应用的要求,我们如此。通过R3和R4提高AMP2周围的增益只会降低AMP1的有效增必须满足于平庸的解决方案,要么选用精密放大器,要么选用益和输出电平,而复合输出(AMP2输出)保持不变。或者,降高速放大器,可能要牺牲一些要求。幸运的是,这并非全然正低AMP2周围的增益将会提高AMP1的有效增益。因此,复合放大确。对此,有一种解决方案是采用复合放大器,本文将说明它器的增益一般仅取决于R1和R2。是如何实现的。复合放大器复合放大器由两个独立的放大器组成,其配置方式使得人们既Input+In能实现每个放大器的优点,又能削弱每个放大器的缺点。InputOutputAMP1Out+AMP2AMP1+Output–AMP2R3R4––InR1图1.简单复合放大器配置R2参考图1,AMP1具有应用所需的出色直流精度以及噪声和失真性能。AMP2满足输出驱动要求。在这种配置中,具有所需输出图2.复合放大器被视为单个放大器规格的放大器(AMP2)放置在具有所需输入规格的放大器(AMP1)的反馈环路中。下面将讨论这种配置涉及的一些技术及其益处。本文将讨论实现复合放大器配置的主要优点和设计考虑因素。本文将重点说明其对带宽、直流精度、噪声和失真的影响。请访问:analog.com/cn带宽扩展图6比较了增益为10的单个放大器的频率响应与配置为同样增益的复合放大器的频率响应。在这种情况下,复合放大器的-3dB与配置为相同增益的单个放大器相比,实现复合放大器的主要带宽高出约300%。这怎么可能?优点之一是带宽更宽。40参考图3和图4,假设我们有两个独立的放大器,每个放大器的增益带SingleAmp(Gain=1)SingleAmp(Gain=10)宽积(GBWP)为100MHz。将它们组合成一个复合配置,整个组合的有效30CompositeAmp(Gain=1)CompositeAmp(Gain=10)GBWP将会增加。在单位增益时,复合放大器的-3dB带宽要高出约27%,20尽管有少量峰化。在更高增益下,这种优势变得越发明显。10Input0+Gain(dB)AMP1+Output–10–AMP2–20––30GBWP2=100MHz–401001k10k100k1M10M100M1G10GFrequency(Hz)GBWP1=100MHz图6.增益为10时的-3dB带宽改善情况图3.单位增益复合放大器有关具体示例,请参阅图7和图8。我们要求系统增益为40dB,30SingleAmplifier使用两个相同的放大器,每个放大器的开环增益为80dB,GBWPCompositeAmplifier20–3dBLine为100MHz。100RequiredSystemGain=100(40dB)Input–10AMP1+OutputAMP2––20Gain(dB)–30∆BWR4R3–40100Ω900Ω–50–601001k10k100k1M10M100M1G10GR2R1Frequency(Hz)101Ω10kΩ图4.单位增益时的-3dB带宽改善情况图7.分配增益以获得最大带宽图5显示了增益为10的复合放大器。请注意,复合增益通过R1和100R2设置为10。AMP2周围的增益设置为约3.16,迫使AMP1的有效增益与此相同。在两个放大器之间平均分配增益可以产生最大80可能的带宽。60EffectiveAMP1Gain=3.16Input40Gain(dB)AMP1+OutputAMP2–20AMP10AMP2R4R3SingleAmpResponseAMP1andAMP2Open-LoopGain463Ω1kΩCompositeAmp–20AMP2Gain=3.161001k10k100k1M10M100M1G10GFrequency(Hz)R2R1图8.单个放大器的预期响应100Ω900ΩCompositeGain=10为使组合实现最高可能带宽,我们将在两个放大器之间平均分图5.复合放大器的增益配置为10配所需的系统增益,每个放大器需提高20dB的增益。因此,将AMP2的闭环增益设置为20dB会迫使AMP1的有效闭环增益同样达2//模拟对话53-08,2019年8月到20dB。采用这种增益配置,两个放大器在开环曲线上的工作对于复合放大器,放大器A2有自己的反馈环路,但A2及其反馈环路都点均低于任何一个在40dB增益时的工作点。因此,与同样增益在A1的较大反馈环路内。输出现在包含A2引起的较大误差,这些误差的单个放大器解决方案相比,复合放大器在增益为40dB时将具被反馈到A1并进行校正。较大的校正信号导致A1的精度得以保留。有更高的带宽。在图11所示电路和图12所示结果中可以清楚地看到该复合反馈环路的影虽然看似相对简单且易于实现,但在设计复合放大器时应采响。图11显示了一个由两个理想运算放大器组成的复合放大器。复合取适当的措施来获得尽可能高的带宽,同时不能牺牲组合的增益为100,AMP2增益设置为5。VOS1表示AMP1的50μV失调电压,而VOS2稳定性。在实际应用中,放大器有非理想特性,而且可能不表示AMP2的可变失调电压。图12显示,当VOS2从0mV扫描到100mV时,完全相同,这就要求使用适当的增益配置来保持稳定性。另输出失调不受AMP2贡献的误差(失调)幅度的影响。相反,输出失调外应注意,复合增益将以-40dB/十倍频程的速度滚降,因此在仅与AMP1的误差(50μV乘以复合增益100)成比例,并且无论VOS2的值两级之间分配增益时必须小心。是多少,它都保持在5mV。如果没有复合环路,我们预计输出误差会高达500mV。在某些情况下,平均分配增益可能无法做到。就此而言,要在两个放大器之间均等分配增益,AMP2的GBWP必须始终大于或等VOS2OutputAMP1于AMP1的GBWP,否则将导致峰化,并且可能导致电路不稳定。AMP2VOS1在AMP1GBWP必须大于AMP2GBWP的情况下,在两个放大器之50µVRL间重新分配增益通常可以校正不稳定性。在这种情况下,降低1kΩR4R3AMP2的增益会导致AMP1的有效增益提高。结果是AMP1闭环带100Ω900Ω宽降低,因为其在开环曲线上的工作点提高,而AMP2闭环带宽R2R提高,因为其在开环曲线上的工作点降低。如果充分应用AMP1110.1Ω1kΩ的减速和AMP2的加速,复合放大器的稳定性就会恢复。图11.失调误差贡献本文选用AD8397作为输出级(AMP2),与各种精度的放大器AMP110连接以展示复合放大器的优势。AD8397是一款高输出电流放大9器,可提供310mA电流。87表1.不同放大器组合的带宽扩展,增益为10,VOUT=10Vp-p6单个放大器带宽复合放大器带宽放大器带宽扩展(mV)5()()%kHzkHzOUTV4ADA409130942133AD86761655172132AD8599628267432510保持直流精度0102030405060708090100V2(mV)In+OutOS∑A1–图12.复合输出失调与VOS2的关系表2.增益为100时的输出失调电压β1()1放大器有效VOSmVVOS降幅(复合配置)β=Closed-LoopGainAD8397100图9.运算放大器反馈环路AD8397+ADA40913.528.6×AD8397+AD86761.283.3×在典型运算放大器电路中,输出的一部分会被反馈到反相输入。AD8397+AD85991100×输出端存在的误差(环路中产生)乘以反馈因子(β),然后予以扣除。这有助于保持输出相对于输入乘以闭环增益(A)的保真度。In++Out∑A1∑A2––β2β1图10.复合放大器反馈环路请访问:analogdialogue.com/cn//3噪声和失真对于此例,图13中的电阻R5和R6分别代表AMP1和AMP2的固有噪声源。图14的上部曲线显示了各种AMP1带宽的频率响应以及单复合放大器的输出噪声和谐波失真以与直流误差类似的方式进一固定带宽的AMP2的频率响应。回忆增益分配部分,若复合增行校正,但对于交流参数,两级的带宽也会起作用。我们将举益为100(40dB),AMP2增益为5(14dB),则AMP1的有效增益将为一个例子,使用输出噪声来说明这一点;同时应理解,失真消20(26dB),如此处所示。除方式大致相同。下部曲线显示了每种情况的宽带输出噪声密度。在低频时,参考图13所示电路,只要第一级(AMP1)有足够的带宽,它就会校正第二输出噪声密度以AMP1为主(1nV/√HZ乘以100的复合增益等于级(AMP2)的较大噪声。当AMP1的带宽开始耗尽时,来自AMP2的噪声将100nV/√HZ)。只要AMP1有足够的带宽来补偿AMP2,这种情开始占主导地位。但是,如果AMP1带宽过多,并且频率响应中存在峰况就会持续下去。化,那么在相同频率处将产生噪声峰值。若AMP1带宽小于AMP2带宽,当AMP1带宽开始滚降时,噪声密度1nV/√Hz40nV/√HzR5将开始由AMP2主导。这可以在图14的两条迹线中看到,噪声上R650ΩAMP1Output升至200nV/√HZ(40nV/√HZ乘以AMP2的增益5)。最后,若AMP1100kΩAMP2+具有比AMP2大得多的带宽,导致频率响应出现峰化,则复合放V1R–L1kΩ大器将在相同频率处呈现噪声峰值,如图14所示。由于频率响R4R3应峰化引起过大增益,噪声峰值的幅度也会更高。100Ω400ΩR2R1表3和表4分别显示了使用不同精密放大器作为第一级与AD839710.1Ω1kΩ形成复合放大器时的有效噪声降低情况和THD+n改善情况。图13.复合放大器的噪声源表3.使用不同前端放大器的降噪情况,有效增益=100,40f=1kHz配置噪声,e(nV/√Hz)有效噪声降幅(%)20n仅AD83974500AD8397+ADA408439013.33AD8397+AD867628037.78–20AD8397+AD859910776.22Gain(dB)–40表4.使用不同前端放大器的THD+n比较,有效增益=10,–60Stage1(BW=10MHz)Stage1(BW=100MHz)f=1kHz,ILOAD=200mAStage1(BW=1000MHz)Stage2配置有效THD+n(dB)THD+n改善幅度(dB)–801001k10k100k1M10M100M1G10G仅AD8397–100.22Frequency(Hz)AD8397+ADA4084–105.325.101000AD8397+AD8676–106.686.46AD8397+AD8599–106.215.99系统级应用100在此示例中,DAC输出缓冲器应用的目标是为低阻抗探针提供10Vp-p的输出,电流为500mAp-p,要求低噪声、低失真、出色的直流精度以及尽可能高的带宽。DAC输出的4mA至20mA电Noise(nV/√Hz)10流将通过TIA转换为电压,然后转换为复合放大器的输入以进一步放大。输出端的AD8397可满足输出要求。AD8397是一款轨到Stage1(BW=10MHz)Stage1(BW=100MHz)轨、高输出电流放大器,能够提供所需的输出电流。Stage1(BW=1000MHz)11001k10k100k1M10M100M1G10GFrequency(Hz)图14.噪声性能与第一级带宽的关系4//模拟对话53-08,2019年8月R2R1CXRXRS1CurrentOutDAC(4mAto20mA)TIAOutputAMP1AD8397RS2AD8599RLOADR4R3RGRF图15.DAC输出驱动器的应用电路AMP1可以是任何具有配置所需直流精度的精密放大器。在此应此配置不限于AD8397和AD8599,其他放大器组合也是可行的,用中,各种前端精密放大器都能与AD8397(以及其他高输出电只要满足输出驱动要求并提供出色的直流精度即可。表6和表7流放大器)配合使用,以实现应用所需的出色直流精度和高输中的放大器也适合此应用。出驱动能力。表6.具有高输出电流驱动能力的放大器V范围,高输出电流放大器电流驱动(A)压摆率S最大值(V)ADA487012.5 kV/μs40LT63011.2600 V/μs27LT12102900 V/μs36表7.精密前端放大器THD+n,1 kHz精密放大器V(μV)V,e(nV/√Hz)OSNOISEn(dB)LT6018501.2–115ADA4625803.3–110ADA40841003.9–90图16.AD8599和AD8397复合放大器的V和IOUTOUT结论表5.AD8599+AD8397复合放大器规格两个放大器结合成复合放大器,可实现每个放大器的最佳规格,同时弥补各自的局限性。具有高输出驱动能力的放大器与参数值精密前端放大器相结合,可为非常棘手的应用提供解决方案。增益10 V/V设计时务必考虑稳定性、噪声峰化、带宽和压摆率,以获得最−3dB带宽1.27 MHz佳性能。有许多可能的方案来满足各种应用需求。正确的实施输出电压10 V p-p输出电流500 mA p-p和组合可以实现应用的恰当平衡。输出失调电压102.5 µV电压噪声(f=1kHz)20.95 nV/√Hz致谢THD+n(f=1 kHz)–106.14 dBZoltanFrasch和BrucePetipas为本文做出了技术贡献,作者对此表示感谢。作者简介JinoLoquinario2014年加入ADI公司,目前担任线性产品与解决方案部门的产品应用工程师。他毕业于菲律宾科技大学米沙鄢分校,获电子工程学士学位。联系方式:jino.loquinario@analog.com。请访问:analogdialogue.com/cn//5
本文档为【复合放大器高精度的】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: ¥21.0 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
个人认证用户
is_090276
暂无简介~
格式:pdf
大小:1MB
软件:PDF阅读器
页数:5
分类:生活休闲
上传时间:2022-06-22
浏览量:1