国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何設計RC濾波器及運算放大器的選擇

電子設計 ? 來源:道合順大數據 ? 作者:道合順大數據 ? 2021-01-16 10:55 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

逐次逼近型(SAR)ADC 是在在工業,汽車,通訊行業中應用最廣泛的 ADC 之一,例如電機電流采樣,電池電壓電流監控,溫度監控等等。

通常工程師在設計 SAR ADC 時,通常需要注意以下三個方面:ADC 前端驅動設計,參考電壓設計,數字信號輸出部分設計。本文將介紹 ADC 的前端驅動所需要的注意的一些要素。

如圖所示是一個常見的 SAR ADC 的驅動電路包括驅動放大器和 RC 濾波。接下來將從如何設計 RC 濾波器,以及如何選擇合適的運算放大器展開。

圖 1. SAR ADC 驅動電路基本架構

如何設計 RC 濾波網絡

首先我們來看一下 RC 網絡的設置,對于 RC 網絡,它的主要作用分為以下兩個方面:

1:對 ADC 的 Csh 進行充電,由于 ADC 采樣保持階段需要輸入給采樣保持電容 Csh 充電。如圖所示,開始采樣時,Csh 的電荷由輸入部分(Qfrm_opa)和 RC 濾波電容(Qfrm_cflit)提供,保證在一定時間內達到精度的要求。顯然,隨著采樣精度和采樣率的不斷提高,驅動 ADC 的難度加大,因為必須在有限的時間內采樣時間(tacq)內將 Csh 上的電壓達到滿足精度要求(1/2LSB 內)。所以我們在 ADC 前加入電容,當采樣保持階段時對 Csh 進行充電,保證采樣的精度。電阻則作為隔離作用,避免運放直接驅動容性負載,提升系統的穩定性。

圖 2. SAR ADC 采樣保持階段電流方向

2:RC 網絡同時也限制了輸入信號的帶寬,并且降低了運放帶來的噪聲量,但是于此同時,帶寬的限制會使信號的延長建立時間,引起信號的失真。

我們設計 RC 網絡的目標就是在有限的時間內采樣時間(tacq)內將 Csh 上的電壓達到滿足精度要求(1/2LSB 內),如果不加入 RC 或者 RC 選擇不合適,可能出現如圖所示的情況(橫坐標為時間,縱左邊為 Vfilt 電壓,可以看到信號幅值變化大且反向恢復時間長),這是因為運放的帶寬不足或者 RC 電路中電容太小,導致 Qfrm_opa 與 Qfrm_cflit 不能在采樣時間(tacq)內將電荷轉移至 Csh 中,如果在信號沒有達到足夠的采樣時間內進行采樣,就會產生信號失真。

圖 3. 不合適的 RC 濾波導致信號幅度變化大且反向恢復時間長

顯然,我們無法同一個 RC 網絡使用在不同的 SAR ADC 的應用中,那么我們要怎么去為 SAR ADC 設計一個合適的 RC 濾波網絡呢?

如下圖所示為 SAR ADC 的簡化原理圖,以最壞的情況,CSH 對地放電為例。當開關 S1 關閉時,開關 S2 打開時,電容 CIN 與 CSH 共享電荷可得出等式


如圖所示:

圖 5. SAR ADC 驅動 VIN 電壓

在 ADC 的采集階段,ADC 建立至 1/2LSB 所需要的 RC 時間常數

其中 tacq 為采集時間 Ntc 為建立所需的時間常數數目。所需的時間常數數目可以通過計算階躍大小 VSTEP 與建立誤差(本例為 1/2LSB)之比的自然對數來獲得:

由此,我們可以求出 RC 的時間常數根據可以得出 RC 的值以及帶寬。

TI 16 位 ADC:ADS8860 為例,從數據手冊第 8 頁可以得到以下信息:

圖 6. ADS8860 數據手冊數據

它的 MAX Conversion time 為 710ns ,Min Acquisition time 為 290ns ,吞吐率為 1Msps,假設,參考電壓為 5V,信號為 100kHz 的正弦波

那么在轉換時間,信號最大變化量為:

因此選擇 R=8.6ohm,帶寬為 3.13MHz

將取值帶入仿真后可得圖,相對于沒有 RC 濾波的 ADC 而言,加入合適的 RC 濾波可以使 ADC-Vin 電壓變化幅度變小,反向建立時間也更短。

圖 7. 不合適的 RC 與加入計算后 RC 的 VIN 電壓波形對比

由我們的公式我們可以知道,當吞吐率越高時,我們對采樣保持的時間就相對越短,從而需要更大的 RC 帶寬。所以當隨著精度和采樣率的不斷提高,設計 RC 的難度會加大,我們需要權衡設計驅動的參數。

如何選擇適合的驅動放大器

首先必須說明的是驅動放大電路并不是總是需要的,他的作用通常有以下幾個:

用于信號類型的轉換,例如單端信號轉化為差分信號

以對信號進行調理,例如將信號放大 / 縮小等

如果輸入阻抗小,可以放置運放來增大輸入的阻抗,和減少輸出阻抗

限制帶寬,防止高頻信號輸入進行干擾

當信號帶寬低,信號變化十分緩慢,如氣體,溫度等,可以直接使用 RC 進行驅動,降低成本,結構如圖所示。

圖 8. 無運放驅動 SAR ADC 電路簡圖

那么在我們選擇運放的時候需要注意以下參數:運放的帶寬,運放的噪聲特性,運放的失真特性等。

運放的帶寬:帶寬大的運放可以讓 RC 電路更快的進行充電,一般來說,選擇運放的帶寬為 RC 濾波器的 4 倍以上,如果需要運放提供電壓增益則需要選擇更大帶寬的運放。但是同時帶寬大的運放往往靜態電流和失調 / 偏置電流會比較大,所以要進行取舍。

運放的噪聲特性:對于運放的噪聲特性來說,為了不讓運放的噪聲對 ADC 的精度產生影響,一般會使運放的總噪聲在 ADC 噪聲的 1/5 左右。如果,ADC 的 SNR 為 86dB,Vref=5V,那么該系統中的總噪聲應該小于:

根據計算得出的總噪聲,取 ADC 噪聲的 1/5,進行計算可以計算出應該選擇的運放的 1/f 噪聲和寬帶噪聲的最大影響值,假設選用的運放有極小的 1/f 噪聲可以忽略不計的話,可以經過以下公式計算,得出結果:

像 Ti 的產品 OPA320,由數據手冊第 8 頁中可得,寬帶噪聲密度為可以滿足要求

圖 9. OPA320 數據手冊噪聲數據

運放的失真特性:對于 ADC 的驅動運放來說,我們通常需要選擇輸入輸出軌對軌的運放,防止不必要的輸出失真,但是通常正負軌對軌的運放價格相對的高,所以通常使用的是單電源輸入,單極軌對軌的運放。
編輯:hfy

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,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 運算放大器
    +關注

    關注

    218

    文章

    6345

    瀏覽量

    181389
  • adc
    adc
    +關注

    關注

    100

    文章

    7511

    瀏覽量

    555923
  • 驅動放大器
    +關注

    關注

    0

    文章

    55

    瀏覽量

    17601
  • RC濾波器
    +關注

    關注

    0

    文章

    75

    瀏覽量

    17252
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    MAX4472:低功耗軌到軌運算放大器的理想選擇

    MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474:低功耗軌到軌運算放大器的理想選擇 在當今的電子設備設計中,低功耗、高性能的運算放大器一直是工程師們追求的目標
    的頭像 發表于 01-27 09:25 ?312次閱讀

    分享低功耗運算放大器OPA505ASOT235(運算放大器工作原理)

    運算放大器作為模擬電路中的核心元件,憑借其高增益、高輸入阻抗與低輸出阻抗的特性,廣泛應用于各類電子系統中。英尚微的運算放大器OPA505ASOT235運算放大器工作電壓范圍1.6伏到5.5伏,靜態
    的頭像 發表于 11-10 16:42 ?807次閱讀

    MCP649x系列EMI濾波運算放大器技術解析與應用指南

    Microchip Technology MCP649x EMI濾波運算放大器采用低至1.8V單電源供電,靜態電流低至2.5mA(每個放大器最大值)。這些運算放大器提供低輸入失調電壓(
    的頭像 發表于 10-11 15:41 ?655次閱讀
    MCP649x系列EMI<b class='flag-5'>濾波</b><b class='flag-5'>運算放大器</b>技術解析與應用指南

    MCP6072x精密運算放大器技術解析與應用指南

    以及720μA典型靜態電流。MCP6072x運算放大器的片上EMI濾波器提供增強的電磁干擾保護。 這些放大器的輸入失調電壓可在多種溫度下調整,以提供出色的性能,包括在整個溫度范圍內。典型應用包括音頻
    的頭像 發表于 09-30 14:34 ?704次閱讀
    MCP6072x精密<b class='flag-5'>運算放大器</b>技術解析與應用指南

    Texas Instruments RC4580音頻運算放大器數據手冊

    至 ±18V寬電壓范圍內工作,也可用于低壓應用。這些運算放大器非常適用于 音頻前置放大器、有源濾波器、耳機放大器和工業測量設備。
    的頭像 發表于 07-10 11:24 ?1341次閱讀
    Texas Instruments <b class='flag-5'>RC</b>4580音頻<b class='flag-5'>運算放大器</b>數據手冊

    GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前濾波器和后濾波器 skyworksinc

    電子發燒友網為你提供()GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前濾波器和后濾波器相關產品參數、數據手冊,更有GNSS 低噪聲放大器前端模塊,集成前濾波
    發表于 06-06 18:34
    GNSS 低噪聲<b class='flag-5'>放大器</b>前端模塊,集成前<b class='flag-5'>濾波器</b>和后<b class='flag-5'>濾波器</b> skyworksinc

    運算放大器測試基礎:測試運算放大器需要穩定的測試環路

    輸出要求。精心選擇低輸入偏置電流環路放大器,可使輸出電流產生的誤差非常小。 此外,三運算放大器環路也可幫您測量 IQ,但要注意被測量器件輸出端的 1MΩ 電阻,這將成為一個問題,因
    發表于 06-06 13:52

    詳解運算放大器的電氣特性

    上篇我們全面介紹了運算放大器的各種使用方式,本篇我們來摸清一下運算放大器還有哪些“秉性”,也就是它的電氣特性。
    的頭像 發表于 05-16 14:23 ?961次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>運算放大器</b>的電氣特性

    RC4580-Q1 汽車級、雙路、32V、12MHz、低噪聲運算放大器技術手冊

    濾波器,以及工業測量設備。當需要高輸出電流時,RC4580-Q1設備可以用作耳機放大器。由于其寬工作電源電壓,RC4580-Q1器件也可用于低壓應用。
    的頭像 發表于 05-10 10:27 ?1136次閱讀
    <b class='flag-5'>RC</b>4580-Q1 汽車級、雙路、32V、12MHz、低噪聲<b class='flag-5'>運算放大器</b>技術手冊

    硬件設計基礎----運算放大器

    1什么是運算放大器運算放大器(運放)用于調節和放大模擬信號,運放是一個內含多級放大電路的集成器件,如圖所示:左圖為同相位,Vn端接地或穩定的電平,Vp端電平上升,則輸出端Vo電平上升,
    的頭像 發表于 05-08 19:34 ?8547次閱讀
    硬件設計基礎----<b class='flag-5'>運算放大器</b>

    名單公布!【書籍評測活動NO.60】運算放大器參數解析與LTspice應用仿真

    差分放大器、電流檢測放大器的使用注意事項和輔助設計工具。 第4章:介紹模擬電路系統設計,包括電源、傳感簡介、放大器誤差分析,濾波器設計和相
    發表于 04-21 16:18

    基于運算放大器和模擬集成電路的電路設計(第3版)

    1-4章),以運算放大器作為理想器件介紹基本原理和應用,包括運算大器基礎、具有電阻反饋的電路和有源濾波器等。第二部分(第5-8章)涉及運算放大器
    發表于 04-16 14:34

    從零開始學運算放大器筆記一 | 認識運算放大器

    目錄1.運算放大器簡介2.運算放大器的分析前提3.運算放大器的重要參數和測量方法(一)1.運算放大器簡介運算放大器(又稱”運放“,英文全拼為
    的頭像 發表于 03-24 19:32 ?4538次閱讀
    從零開始學<b class='flag-5'>運算放大器</b>筆記一 | 認識<b class='flag-5'>運算放大器</b>

    全面分析運算放大器和電壓比較的區別

    全面分析運算放大器和電壓比較的區別運算放大器和比較無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區別,在實際維修中如何區分?今天我來圖文全面分析一下,夯實大家的基礎,讓維修更上一層
    發表于 03-17 15:11

    全面分析運算放大器和電壓比較的區別

    運算放大器和比較無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區別,在實際維修中如何區分?今天我來圖文全面分析一下,夯實大家的基礎,讓維修更上一層樓。先看一下它們的內部區別圖: 從內部圖
    發表于 03-10 15:48