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圍繞如何處理小信號前端這一話題,近期引起了一波討論熱潮?!妒勒f芯語》專欄的特邀作者小狼在這里就小信號前端、確定測量范圍、抑制噪聲、提高信噪比等問題進行了介紹和分析。
運算放大器結構探秘大學模擬電子課上,老師反復強調:理想運放的增益無窮大,分析運放,首先注意虛斷和虛短,我們都堅決貫徹老師的說教,然而忽略了其他一些比較重要的概念:比如共模抑制比、失調電壓、偏置電流等。
一、運放輸入模型按照運放模型,比較全面的梳理出運放的基本模型:就是差模信號和共模信號的疊加。

二、虛短概念上學時,老師一直強調,理想運放要注意虛斷和虛短。運放的同相端輸入和反相端輸入相等,這是怎么一回事呢?


三、差模輸入和共模輸入在應用中,運放可以輸入差模信號,也可以輸入共模信號,共模信號大部分來自噪聲,最核心的愿景是:共模被抵消,差模被放大。


四、輸入電壓范圍(Vin或Vcm)運算放大器輸入范圍比較復雜,理論上來講,同相端和反相端模擬輸入在電源的正軌到負軌之間都能滿足,運放的上下管大致對稱,大部分時間,取運放的共模輸入電壓Vcm為1/2 Vdd。這樣,運放主要工作在線性區(qū)。

五、小信號檢測方法運算放大器用來做電流小信號采集時,往往會面臨一個令人疑惑的問題,信號該如何采集?是采用高邊電流檢測還是采用低邊電流檢測?部分的意見采低邊,部分人的意見是采高邊,大家各抒己見,莫衷一是。


差分放大器介紹一個不太形象的比喻,你在崎嶇的山路上,提著滿滿的行李,追趕一輛高速運行的火車,你需要跑到車頭找到你的座位,你會覺得非常吃力,大概率你還追不上;如果你已經上車了,站在車上,你會感覺很穩(wěn)定,車尾車頭來回走,也會很輕松。





儀表放大器介紹
差分放大器能處理大部分模擬前端,但是,由于系統(tǒng)輸入阻抗有限,需要加入復雜的匹配電路,然而,外圍電阻精度和PCB線路阻抗,又會產生新的問題。為了解決差分運放輸入阻抗較低等問題,各大廠家又做了很多優(yōu)化,有人采用如圖的雙運放方法來實現儀表放大。


Microchip運放解決方案
儀表放大器 MCP6N16-100針對工業(yè)客戶應用,Microchip提出自己獨特的解決方案,與眾多廠商推出三運放儀表放大器方案不同,Microchip推出間接電流反饋型儀表放大器,間接電流反饋型儀表放大器內部結構如下圖所示。


應用案例——惠斯通橋

零漂移放大器 MCP6V61另外,Microchip的零漂移放大器產品,主要針對較低成本應用,主要特點:
高直流精度- VOS 漂移: ±15 nV/°C- AOL: 125 dB- PSRR: 117 dB- CMRR: 120 dB- (EMIRR) at 1.8 GHz: 101 dB- 低功耗- 靜態(tài)電流80uA
應用案例——RTD傳感器




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