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低噪声增益可选放大器的应用

来源:-- 作者:-- 浏览:315

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摘要: 数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。 图1. 利用ADA4896-2和ADG6

 

    数据采集、传感器信号调理以及输入信号变化范围较大的其他应用要求采用增益可选放大器。传统的增益可选放大器在反馈环路中用开关将电阻连接至反相输入,但开关电阻会降低放大器的噪声性能,增加反相输入上的电容,并提高非线性增益误差。在使用低噪声放大器时,增加的噪声和电容,非线性增益误差,这些都将影响精密应用中的精度。

利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器来驱动低阻负载
图1. 利用ADA4896-2和ADG633构建低噪声增益可选放大器来驱动低阻负载

    图1所示增益可选放大器采用了一种创新的开关技术,可以保持ADA4896-2的1nV/&raDIC;Hz噪声性能,同时降低非线性增益误差。利用这种技术,用户可以选择电容最小的开关来使电路的带宽最大化。

    通过ADG633三路SPDT CMOS开关实现的开关采用以下配置:S1A和S2A同时开启,或者,S1B和S2B同时开启。开关S1连接至反馈电阻的输出端,开关S2在V1或者V2进行采样,在这些点开关电阻不影响增益。这样可以降低增益误差,同时保持噪声性能不变。在所示值下,第一级放大器增益为4V/V(“A”开关开启)或2V/V(“B”开关开启)。开关增益的数量可通过增加开关加以扩展,也可通过多路复用器(如4:1ADG659 或8:1ADG658)进行扩展。

    请注意,输出缓冲器流过S2采样开关的非线性导通电阻的输入偏置电流将产生失调。为了补偿该失调,须将未使用的开关(S3B)置于输出缓冲器的反馈路径中。

    另外,输入放大器的偏置电流会导致因增益而异的失调。由于输入放大器和输出缓冲器采用同一芯片,因此可以利用其偏置电流的相对匹配性来消除上述失调变化。将一个大小等于 RF2 与 RF1, 之差值的电阻与开关S2A串联,可以减少失调-电压差。

    下面的推导公式说明,在V1采样可产生所需的信号增益,且无增益误差.RS表示开关电阻.V2可以利用同样的方法导出。


(1)

 


(2)

    S将方程1代入方程2可得,


(3)

    注意,如果VO1 yiELDs the产生所需的信号增益且无增益误差,则缓冲输出VO2也无增益误差。图2所示为电路在VO2处的归一化频率响应。

VO2/VIN的频率响应
图2. VO2/VIN的频率响应
型号 厂商 价格
EPCOS 爱普科斯 /
STM32F103RCT6 ST ¥461.23
STM32F103C8T6 ST ¥84
STM32F103VET6 ST ¥426.57
STM32F103RET6 ST ¥780.82
STM8S003F3P6 ST ¥10.62
STM32F103VCT6 ST ¥275.84
STM32F103CBT6 ST ¥130.66
STM32F030C8T6 ST ¥18.11
N76E003AT20 NUVOTON ¥9.67