零漂移運算放大器
發布時間:2020-01-15 來源:Reza Moghimi 責任編輯:wenwei
【導讀】零漂移放大器適用於預期設計壽命 10 年以上的係統,以及使用高閉環增益 (>100) 和低頻 (<100 Hz)、低幅度信號的信號鏈。應用示例包括精密電子秤、醫療儀器、精密計量設備和紅外/電橋/熱電堆傳感器接口。
什麼是零漂移放大器?
零漂移放大器可動態校正其失調電壓並重整其噪聲密度。自穩零型和斬波型是兩種常用類型,可實現 nV 級失調電壓和極低的失調電壓時間/溫度漂移。放大器的1/f 噪聲也視為直流誤差,也可一並消除。零漂移放大器為設計師提供了很多好處:首先,溫漂和 1/f 噪聲在係統中始終起著幹擾作用,很難以其它方式消除,其次,相對於標準的放大器,零漂移放大器具有較高的開環增益、電源抑製比和共模抑製比,另外,在相同的配置下,其總輸出誤差低於采用標準精密放大器的輸出誤差。
零漂移放大器適合哪些應用?
零漂移放大器適用於預期設計壽命 10 年以上的係統,以及使用高閉環增益 (>100) 和低頻 (<100 Hz)、低幅度信號的信號鏈。應用示例包括精密電子秤、醫療儀器、精密計量設備和紅外/電橋/熱電堆傳感器接口。
自穩零型放大器的工作原理
自穩零型放大器,如AD8538、AD8638、AD8551 和 AD8571係列,通常分兩個時鍾階段校正輸入失調。在時鍾階段A中,開關φA 閉合,開關 φB 斷開,如圖 1 所示。指零放大器的失調電壓經過測量後,儲存在電容 CM1上。

圖1. 自穩零型放大器的階段A:零點校準階段
在時鍾階段 B 中,開關φB 閉合,開關φA 斷開,如圖 2 所示。主放大器的失調電壓經過測量後,儲存在電容CM2上,同時,儲存在電容CM1中的電壓調節指零放大器的失調。進而,在處理輸入信號時將總失調電壓施加到主放大器上。

圖 2. 自穩零型放大器的階段 B:自穩零階段
caiyangbaochigongnenghuijiangziwenlingxingfangdaqibianweicaiyangshujuxitong,shiqirongyifashenghundiehezhehuixiaoying。dipinshi,zaoshengbianhuahuanman,yincilianggelianxuzaoshengcaiyangxiangjiankeshixianzhenzhengdedixiao。gaopinshi,zhezhongxiangguanxingjianruo,xiangjianwuchadaozhikuandaichengfenzhehuijidai。yinci,ziwenlingxingfangdaqidedaineizaoshenggaoyubiaozhunyunsuanfangdaqi。weilejianshaodipinzaosheng,bixutigaocaiyangpinlv,danzhehuiyinruewaidedianhezhuru。xinhaolujingjinbaokuozhufangdaqi,yinerkeyihuodexiangduijiaodadedanweizengyidaikuan。
斬波放大器的工作原理
圖 3 顯示斬波型放大器 ADA4051 的功能框圖,它采用本地自動校正反饋 (ACFB) 環路。主信號路徑包括輸入斬波網絡CHOP1、跨導放大器 Gm1、輸出斬波網絡 CHOP2 和跨導放大器Gm2。CHOP1 和CHOP2 將來自Gm 1 初始失調和1/f 噪聲調製到斬波頻率。跨導放大器 Gm3 檢測 CHOP2 輸出端的調製紋波,斬波網絡 CHOP3 將該紋波解調回 DC。所有三個斬波網絡的開關頻率均為40 kHz。最後,跨導放大器Gm4 消除 Gm1 輸出端的直流成分,否則,它會作為紋波出現在總輸出中。開關電容陷波濾波器 (SCNF) 有選擇地抑製不需要的失調相關紋波,但不會幹擾總輸出中的有用輸入信號,它與斬波時鍾同步,以便完全地濾除調製分量。

圖3. ADA4051 所用斬波方案
這兩種技術可以結合使用嗎?
ADI公司新係列放大器正是這樣做的。圖4所示的零漂移放大器AD8628tongshishiyongziwenlinghezhanbojishulaijiangdizhanbopinlvshidenengliang,tongshijiangdipinzaoshengbaochizaifeichangdideshuiping。xiangduiyuchuantonglingpiaoyifangdaqi,zhezhongjishuzuhekeyishixiangengkuandedaikuan。

圖 4. AD8628 集自穩零和斬波於一體,可實現更寬的帶寬
使用零漂移放大器時會遇到哪些應用問題?
零漂移放大器是利用數字電路動態校正模擬失調誤差的複合放大器。數字開關動作會造成電荷注入、時鍾饋通、交調失真和過載恢複時間延長,從而可能在設計不佳的模擬電路中引起問題。時鍾饋通的幅度隨著閉環增益或信號源阻抗增大而增大;zaishuchuduanzengjiayigelvboqi,huozhezaitongxiangshuruduanshiyongyigedizhidianzu,keyijianxiaoqiyingxiang。ciwai,shurupinlvyuejiejinzhanbopinlv,lingpiaoyifangdaqideshuchuwenboyueda。
對頻率高於內部時鍾頻率的信號有何影響?
頻率高於自穩零頻率的信號會被放大。自穩零型放大器的速度取決於增益帶寬積,後者取決於主放大器,而不是零點校準放大器;自穩零頻率指示何時開始出現開關偽像。
自穩零型與斬波型有何區別?
自(zi)穩(wen)零(ling)型(xing)通(tong)過(guo)采(cai)樣(yang)校(xiao)正(zheng)失(shi)調(tiao),斬(zhan)波(bo)型(xing)則(ze)采(cai)用(yong)調(tiao)製(zhi)和(he)解(jie)調(tiao)。采(cai)樣(yang)會(hui)導(dao)致(zhi)噪(zao)聲(sheng)折(zhe)回(hui)基(ji)帶(dai),因(yin)此(ci)自(zi)穩(wen)零(ling)型(xing)放(fang)大(da)器(qi)的(de)帶(dai)內(nei)噪(zao)聲(sheng)較(jiao)大(da)。為(wei)了(le)抑(yi)製(zhi)噪(zao)聲(sheng),需(xu)要(yao)使(shi)用(yong)更(geng)大(da)電(dian)流(liu),因(yin)此(ci)其(qi)功(gong)耗(hao)一(yi)般(ban)較(jiao)高(gao)。斬(zhan)波(bo)型(xing)放(fang)大(da)器(qi)具(ju)有(you)與(yu)其(qi)平(ping)帶(dai)噪(zao)聲(sheng)一(yi)致(zhi)的(de)低(di)頻(pin)噪(zao)聲(sheng),但(dan)在(zai)斬(zhan)波(bo)頻(pin)率(lv)時(shi)會(hui)產(chan)生(sheng)大(da)量(liang)能(neng)量(liang)和(he)諧(xie)波(bo)。可(ke)能(neng)需(xu)要(yao)進(jin)行(xing)輸(shu)出(chu)濾(lv)波(bo),因(yin)此(ci)這(zhe)些(xie)放(fang)大(da)器(qi)最(zui)適(shi)合(he)低(di)頻(pin)應(ying)用(yong)。自(zi)穩(wen)零(ling)和(he)斬(zhan)波(bo)技(ji)術(shu)的(de)典(dian)型(xing)噪(zao)聲(sheng)特(te)性(xing)如(ru)圖(tu) 5 所示。

圖5. 各種放大器結構的典型噪聲與頻率的關係
何時用自穩零型放大器?何時用斬波型放大器?
斬波型放大器適合低功耗、低頻應用(<100 Hz),自穩零型放大器則更適合寬帶應用。AD8628集自穩零和斬波兩種技術於一體,堪稱要求低噪聲、無開關毛刺、寬帶寬應用的理想之選。表1列出一些設計的利弊因素。
表1

ADI 公司的哪些零漂移放大器最受歡迎?
表 2 列出了ADI 公司的一些代表性零漂移放大器。
表2

表2

參考電路
1. Bridge-Type Sensor Measurements Are Enhanced by Auto-Zeroed Instrumentation Amplifiers
2. Demystifying Auto-Zero Amplifiers—Part 1
3. Demystifying Auto-Zero Amplifiers—Part 2
4. MT-055 Tutorial, Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps
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