深入了解差動放大器電路設計原理 —電路圖天天讀(117)

2021-01-08 電子發燒友
打開APP
深入了解差動放大器電路設計原理 —電路圖天天讀(117)

Dick 發表於 2015-03-10 16:34:00

  經典的四電阻差動放大器似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產設計出發,討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。大學裡的電子學課程說明了理想運算放大器的應用,包括反相和同相放大器,然後將它們進行組合,構建差動放大器。圖 1 所示的 經典四電阻差動放大器非常有用,教科書和講座 40 多年來一直在介紹該器件。

  

  圖 1. 經典差動放大器

  CMRR

  差動放大器的一項重要功能是抑制兩路輸入的共模信號。如圖1 所示,假設V2 為 5 V,V1 為 3 V,則 4V為共模輸入。V2 比共模電壓高 1 V,而V1 低 1 V。二者之差為 2 V,因此R2/R1的「理想」增益施加於 2 V。如果電阻非理想,則共模電壓的一部分將被差動放大器放大,並作為V1 和V2 之間的有效電壓差出現在VOUT ,無法與真實信號相區別。差動放大器抑制這一部分電壓的能力稱為共模抑制(CMR)。該參數可以表示為比率的形式(CMRR),也可以轉換為分貝 (dB)。因此,在單位增益和 1%電阻情況下,CMRR等於 50 V/V(或約為 34 dB);在 0.1%電阻情況下,CMRR等於 500 V/V(或約為 54 dB)—— 甚至假定運算放大器為理想器件,具有無限的共模抑制能力。若運算放大器的共模抑制能力足夠高,則總CMRR受限於電阻匹配。某些低成本 運算放大器具有 60 dB至 70 dB的最小CMRR,使計算更為複雜。

  低容差電阻

  第一個次優設計如圖 2 所示。該設計為採用OP291 的低端電流檢測應用。R1 至R4 為分立式 0.5%電阻。由Pallás-Areny文章中的公式可知,最佳CMR為 64 dB。幸運的是,共模電壓離接地很近,因此CMR並非該應用中主要誤差源。具有 1%容差的電流檢測電阻會產生 1%誤差,但該初始容差可以校準或調整。然而,由於工作範圍超過 80°C,因此必須考慮電阻的溫度係數。

  

  圖 2. 具有高噪聲增益的低端檢測

  針對極低的分流電阻值,應使用 4 引腳開爾文檢測電阻。採用高精度 0.1 Ω電阻,並以幾十分之一英寸的PCB走線直接連接該電阻很容易增加 10 mΩ,導致 10%以上的誤差。但誤差會更大,因為PCB上的銅走線溫度係數超過 3000 ppm。分流電阻值必須仔細選擇。數值更高則產生更大的信號。這是 好事,但功耗(I2R) 也會隨之增加,可能高達數瓦。採用較小的 數值(mΩ級別),則線路和PCB走線的寄生電阻可能會導致較 大的誤差。通常使用開爾文檢測來降低這些誤差。可以使用一 個特殊的四端電阻(比如Ohmite LVK系列),或者對PCB布局 進行優化以使用標準電阻,如「改進低值分流電阻的焊盤布局, 優化高電流檢測精度」一文中所述。若數值極小,可以使用PCB 走線,但這樣不會很精確,如「 PCB走線的直流電阻 」一文中所述。

  商用四端電阻(比如Ohmite或Vishay的產品)可能需要數美元或更昂貴,才能提供 0.1%容差和極低溫度係數。進行完整的誤差預算分析可以顯示如何在成本增加最少的情況下改善精度。有關無電流流過檢測電阻卻具有較大失調(31mV)的問題,是「軌到軌」運算放大器無法一路擺動到負電源軌(接地)引起 的。術語「軌到軌」具有誤導性:輸出將會靠近電源軌——比經典發射極跟隨器的輸出級要近得多——但永遠不會真正到達電源軌。軌到軌運算放大器具有最小輸出電壓VOL,數值等 於VCE(SAT) 或RDS(ON) × ILOAD, ,如「MT-035:運算放大器輸入、輸出、單電源和軌到軌問題 」所述。若失調電壓等於 1.25 mV,噪聲增益等於 30,則輸出等於:1.25 mV × 30 = ±37.5 mV(由於存在VOS,加上VOL導致的 35 mV)。根據VOS極性不同,無負載電流的情況下輸出可能高達 72.5 mV。若VOS 最大值為 30µV,且VOL 最大值為 8 mV,則現代零漂移放大器(如 AD8539)可將總誤差降低至主要由檢測電阻所導致的水平。

  另一個低端檢測應用

  另一個示例如圖 所示。該示例具有較低的噪聲增益,但它使 用 3 mV失調、10-µV/°C失調漂移和 79 dB CMR的低精度四通道運算放大器。在 0 A至 3.6 A範圍內,要求達到±5 mA精度。若採用±0.5%檢測電阻,則要求的±0.14%精度便無法實現。若使用 100 mΩ電阻,則±5 mA電流可產生±500 µV壓降。不幸的是,運算放大器隨溫度變化的失調電壓要比測量值大十倍。哪怕VOS 調整為零,50°C的溫度變化就會耗盡全部誤差預算。若噪聲增益為 13,則VOS的任何變化都將擴大 13 倍。為了改善性能,應使用零漂移運算放大器(比如 AD8638、 ADA4051或 ADA4528)、薄膜電阻陣列以及精度更高的檢測電阻。

  

  圖 3. 低端檢測,示例 2

  高噪聲增益

  圖 4 中的設計用來測量高端電流,其噪聲增益為 250。OP07C運 算放大器的VOS最大額定值為 150 µV。最大誤差為 150 µV × 250 = 37.5 mV。為了改善性能,採用 ADA4638 零漂移運算放大器。該器件在–40°C至+125°C溫度範圍內的額定失調電壓為 12.5 µV。然而,由於高噪聲增益,共模電壓將非常接近檢測電阻兩端的電壓。OP07C的輸入電壓範圍(IVR)為 2 V,這表示輸入電壓必須至少比正電軌低 2 V。對於ADA4638 而言,IVR = 3 V。

  

  圖 4. 高端電流檢測

  單電容滾降

  圖 5 中的示例稍為複雜。目前為止,所有的等式都針對電阻而言;但更準確的做法是,它們應當將阻抗考慮在內。在加入電容的情況下(無論是故意添加的電容或是寄生電容),交流CMRR均取決於目標頻率下的阻抗比。若要滾降該示例中的頻率響應,則可在反饋電阻兩端添加電容C2,如通常會在反相運算放大器配置中做的那樣。

  

  圖 5. 嘗試創建低通響應

  如需匹配阻抗比Z1 = Z3 和Z2 = Z4,就必須添加電容C4。市場上很容易就能買到 0.1%或更好的電阻,但哪怕是 0.5%的電容售價都要高於 1 美元。極低頻率下的阻抗可能無關緊要,但電 容容差或PCB布局產生的兩個運算放大器輸入端 0.5 pF的差額可導致 10 kHz時交流CMR下降 6 dB。這在使用開關穩壓器時顯得尤為重要。單晶片差動放大器(如AD8271、 AD8274或 AD8276)具有好 得多的交流CMRR性能,因為運算放大器的兩路輸入處於晶片上的可控環境下,且價格通常較分立式運算放大器和四個精密電阻更為便宜。

  運算放大器輸入端之間的電容

  為了滾降差動放大器的響應,某些設計人員會嘗試在兩個運算放大器輸入端之間添加電容C1 以形成差分濾波器,如圖 6 所示。這樣做對於儀表放大器而言是可行的,但對於運算放大器卻不可行。V OUT 將會通過R2 而上下移動,形成閉合環路。在直流時,這不會產生任何問題,並且電路的表現與等式 2 所描 述的相一致。隨著頻率的增加,C1 電抗下降。進入運算放大器輸入端的反饋降低,從而導致增益上升。最終,運算放大器會在開環狀態下工作,因為電容使輸入短路。

  

  圖 6. 輸入電容降低高頻反饋

  在波特圖上,運算放大器的開環增益在 –20dB/dec處下降,但噪聲增益在+20 dB/dec處上升,形成–40dB/dec交越。正如控制系統課堂上所學到的,它必然產生振蕩。一般而言,永遠不要在運算放大器的輸入端之間使用電容(極少數情況下例外,但本文不作討論)。無論是分立式或是單晶片,四電阻差動放大器的使用都非常廣泛。為了獲得穩定且值得投入生產的設計,應仔細考慮噪聲增益、輸入電壓範圍、阻抗比和失調電壓規格。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 儀表放大器電路原理、構成及電路設計
    儀表放大器電路原理、構成及電路設計 秩名 發表於 2012-09-10 14:51:03   一、概述:   隨著電子技術的飛速發展,運算放大電路也得到廣泛的應用。
  • 光電二極體原理及前置放大器電路解析 —電路圖天天讀(240)
    前置放大器在高背景噪聲環境中提取傳感器生成的小信號。 光電導體的前置放大器有兩類:電壓模式和跨導(圖 2)。  光電二極體暴露在光線下且使用圖 2c 的電路時,電流將流到運算放大器的反相節點,如圖 3 所示。若負載(RL)為 0 Ω且 VOUT = 0 V,則理論上光電二極體會出現短路。實際上,這兩種狀況都絕對不會出現。RL 等於 Rf/Aopen_loop_Gain,而 VOUT 是放大器反饋配置施加 的虛擬地。
  • 話筒放大器電路圖大全(六款話筒放大器電路設計原理圖詳解)
    話筒放大器電路圖設計(一) 原理圖如下圖所示,採用MC2830形成語音電路。傳統的語音電路無法區分語音和噪聲的輸入信號。在嘈雜的環境,往往是開關引起的噪音,為了克服這一弱點。語音電路一級以上的噪聲,這樣做是利用不同的語音和噪聲波形。語音波形通常有廣泛的變化幅度,而噪音波形更穩定。語音激活取決於R6。
  • 經典差動放大器應用電路詳解
    經典的四電阻差動放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產設計出發,討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。 差分放大電路具有電路對稱性的特點,此特點可以起到穩定工作點的作用,被廣泛用於直接耦合電路和測量電路的輸入級。
  • 簡易音頻放大器電路圖大全(九款簡易音頻放大器電路設計原理圖詳解)
    下面小編為大家介紹九款簡易音頻放大器電路設計原理圖詳解。 簡易音頻放大器電路圖(二) 一款簡易音頻功率放大器電路製作 簡易音頻放大器電路圖(四) 在本設計中,前置放大器的增益控制採用直流音量控制方式,其具體實現如圖1所示。
  • Multisim 10在差動放大電路分析中的應用
    在自動控制系統中,往往需將一些變化緩慢的物理量(如溫度、轉速的變化)轉換為相應的電信號,並通過直流放大器進行放大處理。直接耦合放大電路雖能放大交、直流信號,但電源電壓的波動,電晶體參數隨溫度變化等因素會導致電路出現「零點漂移」。差動放大電路是一種利用電路結構參數的對稱性有效抑制「零點漂移」的直流放大器,它對差模信號具有放大能力,而對共模信號具有抑制作用。
  • 差分放大器的工作原理和基本電路圖解析
    差分放大器的工作原理         雖然運放電路為典型的雙端輸入、單端輸出的三端器件,但上文所述多為單端應用(即一端用於信號輸入,一端接地),由此可以看出任一信號迴路的兩端特性,一端接地,一端即信號。就同相放大器而言,信號輸入同相端,反相器必有接地迴路;就反相放大器而言,信號從反相輸入端進入,則同相端即為接地端。
  • 音頻放大器電路圖大全(LM317/TDA7052/運算放大器電路圖詳解)
    下面小編為大家介紹九款簡易音頻放大器電路設計原理圖詳解。 簡易音頻放大器電路圖(二) 一款簡易音頻功率放大器電路製作 簡易音頻放大器電路圖(四) 在本設計中,前置放大器的增益控制採用直流音量控制方式,其具體實現如圖1所示。
  • 11款lm324典型應用電路圖匯總(電壓參考/帶通濾波/差動放大電路圖...
    打開APP 11款lm324典型應用電路圖匯總(電壓參考/帶通濾波/差動放大電路圖分享) 發表於 2018-01-10 17:02:54
  • 技術分析:差動放大電路中電阻誤差對電路共模抑制比的影響與...
    如《放大器共模抑制比(CMRR)參數評估與電路共模抑制能力實例分析》中案例,由於電阻誤差導致電路共模抑制能力下降,是使用通用放大器組建差動放大電路的常見問題之一。工程師常常疑惑1%誤差的電阻對共模抑制比產生的影響有多大?本篇將詳細討論,並配合LTspice中蒙特卡洛分析進行仿真。
  • 液晶顯示溫度計電路設計解析—電路圖天天讀(262)
    液晶顯示溫度計電路設計解析—電路圖天天讀(262)   本文介紹一種用DSl8820測溫、用SMCl602A
  • 音響電路設計及音響變壓器電路解析 —電路圖天天讀(239)
    ,典型的增益為20dB;後級功率放大部分用的也是NS公司的一款經典晶片――LM1875晶片,每聲 道兩片,駁接成橋式推挽BTL電路,以取得更大的功率以及更好的音效;此外此音響還帶有無信號或定時智能關機的電源控制設計,以適應一般家用的使用習慣。
  • 各類放大器電路設計圖集錦
    其中,Ad 為差動放大器的增益, t 為電阻容差。二、運算放大器應用電路OP4177器件是一款精密、低噪聲、低輸入偏置電流、四通道運算放大器,此篇主要介紹了OP4177特性、應用範圍、參考設計電路以及電路分析,幫助大家縮短設計時間。
  • 信號源內阻對差動放大電路共模抑制比的影響分析與改善方法
    《差動放大電路中電阻誤差對電路共模抑制比的影響與蒙特卡洛分析》一文,介紹在差動放大電路設計時匹配電阻精度造成的影響,而在差動放大電路應用中還有一個不可忽略的因素——信號源內阻。本篇對信號源內阻在差動放大電路的共模抑制比影響進行理論分析,並提供改善方法,同時結合仿真驗證。
  • 寬頻帶放大器,寬頻帶放大器電路原理是什麼
    最常見的寬頻帶高頻功率放大器是利用寬領帶變壓器做輸入、輸出或級間福合電路,並實現阻抗匹配。寬領帶變壓器有兩種形式。一種是利用普通變壓器的原理,只是採用高額磁芯來擴展頻帶,它可以工作在短波波段。另一種是利用傳輸線原理與變壓器原理二者結合的所謂傳治線變壓器,其頻帶可以做得很寬。
  • 解析差動放大電路
    1、基本差分放大電路(1) 基本結構差分放大電路是由對稱的兩個基本放大電路,通過射極公共電阻耦合構成的,如圖1所示。
  • 音頻功率放大器LM386引腳圖及功能_工作原理_電氣參數及應用電路圖
    1、LM386描述   LM386是一種音頻集成功放,具有自身功耗低、更新內鏈增益可調整、電源電壓範圍大、外接元件少和總諧波失真小等優點的功率放大器,廣泛應用於錄音機和收音機之中。   LM386是美國國家半導體公司生產的音頻功率放大器,主要應用於低電壓消費類產品。
  • D類功率放大器電路設計與調試
    本文主要介紹了其設計方法。   1 系統設計   1.1 總體設計分析   本系統由高效率功率放大器(D類音頻功率放大器)、信號變換電路、外接測試儀表組成,系統框圖如圖1所示。      圖1 系統方框圖   1.2 D類功放的設計   D類放大器的架構有對稱與非對稱兩大類,在此討論的D
  • 音頻放大器設計(序言)
    我於幾年前寫了4篇文章,講述功率放大器的設計,面向工程應用,理論聯繫實際,通過大量詳實具體的電路實驗,通俗易懂地介紹音頻功率放大器的設計理念與製作細節,並以大量的電路資料向讀者展現功率放大電路「從小到大,由簡至繁」的演化過程,充滿了關於音頻功放設計的真知灼見——這是序言。
  • 詳解帶通濾波器的電路分析—電路圖天天讀(271)
    打開APP 詳解帶通濾波器的電路分析—電路圖天天讀(271) Ida 發表於 2015-10-29 17:05:23   傳統的帶通濾波器設計方法中涉及了很多複雜的理論分析和計算