關(guān)于運(yùn)放的軌到軌輸入
發(fā)布時(shí)間:2020-04-14 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】軌到軌運(yùn)放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場(chǎng)合。因此,你應(yīng)該了解軌到軌運(yùn)放的工作原理,同時(shí)對(duì)采用軌到軌運(yùn)放的設(shè)計(jì)做一些權(quán)衡。
軌到軌運(yùn)放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場(chǎng)合。因此,你應(yīng)該了解軌到軌運(yùn)放的工作原理,同時(shí)對(duì)采用軌到軌運(yùn)放的設(shè)計(jì)做一些權(quán)衡。
圖1所示是一個(gè)典型的軌到軌輸入級(jí),包含N溝道和P溝道輸入對(duì)管。其中,P溝道場(chǎng)效應(yīng)管負(fù)責(zé)接近負(fù)電源軌部分輸入電壓的導(dǎo)通,這個(gè)電壓可以稍微低于負(fù)電源軌(如果是單電源供電,則可以稍微低于地電位)。N溝道場(chǎng)效應(yīng)管負(fù)責(zé)接近正電源軌部分輸入電壓的導(dǎo)通,這個(gè)電壓可以稍微高于正電源軌。圖中沒有畫出附加電路,這些電路用來(lái)切換哪個(gè)輸入級(jí)連接到后級(jí)。在離正電源軌大約1.3V時(shí),許多雙輸入級(jí)運(yùn)放會(huì)發(fā)生輸入級(jí)切換。在這個(gè)電壓下發(fā)生切換的原因是,超過這個(gè)電壓時(shí),P溝道輸入級(jí)的門極驅(qū)動(dòng)電壓已經(jīng)很小,不足以驅(qū)動(dòng)P溝道輸入對(duì)管,因此輸入級(jí)被切換到N溝道輸入級(jí)。
P溝道輸入級(jí)和N溝道輸入級(jí)輸入失調(diào)電壓不同。如果共模輸入電壓范圍包含了輸入級(jí)電壓切換點(diǎn)的話,比如在增益為1的情況下,將產(chǎn)生輸入失調(diào)電壓的改變。一些運(yùn)放在出廠時(shí)經(jīng)過激光或電子校準(zhǔn)以減少其輸入級(jí)的失調(diào)電壓。這也減少了在切換輸入級(jí)時(shí)失調(diào)電壓的改變量,但改變還是會(huì)存在??刂魄袚Q輸入級(jí)的電路是根據(jù)輸入電壓和正電源軌的相對(duì)電壓來(lái)決定何時(shí)切換的,而不是根據(jù)輸入電壓和地的相對(duì)電壓來(lái)決定何時(shí)切換。這樣,對(duì)于一個(gè)3.3V供電的運(yùn)放,輸入級(jí)切換點(diǎn)就落在了一個(gè)尷尬的地方-電源中點(diǎn)。
雖然大多數(shù)應(yīng)用都忽略這點(diǎn),但是這種輸入失調(diào)電壓的改變?cè)谛枰呔鹊膱?chǎng)合下會(huì)成為一個(gè)問題。在交流運(yùn)用中,它還會(huì)帶來(lái)失真。但這里要強(qiáng)調(diào)的是,這種情況只會(huì)在輸入電壓范圍包含了輸入級(jí)電壓切換點(diǎn)的情況下才會(huì)發(fā)生。
圖2所示為另一種類型的軌到軌輸入級(jí)。內(nèi)部電荷泵將電壓提升,使得P溝道輸入級(jí)供電電壓超過正電源軌大約2V。采用這種設(shè)計(jì)只需要一個(gè)輸入級(jí)就可以實(shí)現(xiàn)從低于負(fù)電源電壓到高于正電源電壓的范圍內(nèi)的無(wú)縫輸入。因?yàn)橹挥幸粋€(gè)輸入級(jí),所以不用擔(dān)心因?yàn)檩斎爰?jí)切換帶來(lái)的問題。
電荷泵,也許一些設(shè)計(jì)者聽到這個(gè)詞就感到毛骨悚然。“產(chǎn)生噪聲的就是它,難道不是嗎?”。但是,目前它已經(jīng)干凈多了,不再產(chǎn)生那么多噪聲。由于只需要對(duì)輸入級(jí)供電,供電電流也小了很多。外置電容也不需要,現(xiàn)在都是內(nèi)部集成。電荷泵產(chǎn)生的噪聲低于帶內(nèi)噪聲,以至于在時(shí)域中很難看見。然而,那些在帶內(nèi)噪聲級(jí)水平做頻譜分析的應(yīng)用中,還是可以看見一些偽影。
不是所有應(yīng)用都需要軌到軌輸入。反向放大電路和增益大于一倍的電路通常就不需要軌到軌輸入,但是卻需要軌到軌輸出。你真的需要軌到軌輸入的運(yùn)放嗎?許多工程師干脆直接使用軌到軌運(yùn)放,這樣不用擔(dān)心共模輸入的范圍。這些工程師在需要和不需要軌到軌的場(chǎng)合均使用相同的運(yùn)放。然而無(wú)論你如何選擇,了解關(guān)于軌到軌輸入運(yùn)放以及如何權(quán)衡的知識(shí),可以更明智的選擇運(yùn)放。
這里有一些運(yùn)放的例子:
OPA340 雙輸入級(jí),校準(zhǔn)輸入偏置,5.5MHz 軌到軌 CMOS
OPA343 雙輸入級(jí),未校準(zhǔn)輸入偏置,5.5MHz軌到軌CMOS
OPA320 輸入級(jí)電荷泵,校準(zhǔn)輸入偏置,20MHz 軌到軌CMOS
OPA322 雙輸入級(jí),未經(jīng)過校準(zhǔn),20MHz 軌到軌CMOS
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系小編進(jìn)行處理。
特別推薦
- 隨時(shí)隨地享受大屏幕游戲:讓便攜式 4K 超高清 240Hz 游戲投影儀成為現(xiàn)實(shí)
- 在發(fā)送信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中使用差分轉(zhuǎn)單端射頻放大器的優(yōu)勢(shì)
- 第9講:SiC的加工工藝(1)離子注入
- 移遠(yuǎn)通信再推兩款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一組合天線
- Bourns 推出全新雙繞組系列,擴(kuò)展屏蔽功率電感產(chǎn)品組合
- 貿(mào)澤開售AMD Versal AI Edge VEK280評(píng)估套件
- 安森美Hyperlux圖像傳感器將用于斯巴魯新一代集成AI的EyeSight系統(tǒng)
技術(shù)文章更多>>
- 高信噪比MEMS麥克風(fēng)驅(qū)動(dòng)人工智能交互
- AMTS & AHTE South China 2024圓滿落幕 持續(xù)發(fā)力探求創(chuàng)新,攜手并進(jìn)再踏新征程!
- 提高下一代DRAM器件的寄生電容性能
- 意法半導(dǎo)體Web工具配合智能傳感器加快AIoT項(xiàng)目落地
- 韌性與創(chuàng)新并存,2024 IIC創(chuàng)實(shí)技術(shù)再獲獎(jiǎng)分享供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)下的自我成長(zhǎng)
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
SynQor
s端子線
Taiyo Yuden
TDK-EPC
TD-SCDMA功放
TD-SCDMA基帶
TE
Tektronix
Thunderbolt
TI
TOREX
TTI
TVS
UPS電源
USB3.0
USB 3.0主控芯片
USB傳輸速度
usb存儲(chǔ)器
USB連接器
VGA連接器
Vishay
WCDMA功放
WCDMA基帶
Wi-Fi
Wi-Fi芯片
window8
WPG
XILINX
Zigbee
ZigBee Pro