久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

淺談零漂移放大器的應用和工作原理

發布時間:2018-06-29 責任編輯:lina

【導讀】零漂移放大器采用獨特的自校正技術,可提供適用于通用和精密應用的超低輸入失調電壓(Vos)和接近零的隨時間和溫度輸入失調電壓漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓撲結構還提供了其他優勢,包括無1/f噪聲,低寬帶噪聲和低失真——簡化了開發復雜性并降低了成本。這可以通過兩種方式中的一種來完成;斬波器或自動調零。本技術說明將解釋標準的連續時間和零漂移放大器之間的差異。

引言
 
零漂移放大器采用獨特的自校正技術,可提供適用于通用和精密應用的超低輸入失調電壓(Vos)和接近零的隨時間和溫度輸入失調電壓漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓撲結構還提供了其他優勢,包括無1/f噪聲,低寬帶噪聲和低失真——簡化了開發復雜性并降低了成本。這可以通過兩種方式中的一種來完成;斬波器或自動調零。本技術說明將解釋標準的連續時間和零漂移放大器之間的差異。
 
適用零漂移放大器的應用
 
零漂移放大器適用于各種通用和精密應用,使其從信號路徑的穩定性中受益。這些放大器出色的失調和漂移性能使其在信號路徑的早期特別有用,其中高增益配置和連接微伏信號的接口很常見。受益于此技術的常見應用還包括精密應變計和體重秤、電流分流測量、熱電偶、熱電堆和橋式傳感器接口。
 
軌到軌零漂移放大器
 
系統性能可通過使用標準的連續時間放大器和系統級自動校準機制進行優化。但是,這種額外的自動校準需要復雜的硬件和軟件,從而增加了開發的時間、成本和電路板空間。另一種更有效的解決方案是使用零漂移放大器,如OPA388。
 
傳統的軌到軌輸入CMOS架構具有兩個差分對;一個PMOS晶體管對(藍色)和一個NMOS晶體管對(紅色)。具有軌到軌輸入操作的零漂移放大器使用圖1所示的相同互補p溝道(藍色)和n溝道(紅色)輸入配置。
 
 
圖1.簡化的PMOS/NMOS差分對
 
這種輸入架構的結果表現出一定程度的交越失真(有關交越失真的更多信息,請參閱零交越放大器:特性和優勢)。但是,放大器的失調會通過其內部定期的校準來糾正,所以失調變化的幅度和交越失真大大減小。圖2顯示了標準CMOS軌到軌和零漂移放大器之間的失調的比較。
 
 
圖2.CMOS和零漂移輸入失調電壓比較
 
零漂移如何工作
 
斬波零漂移放大器的內部結構可以具有與連續時間放大器一樣多的級數——主要區別在于第一級的輸入和輸出具有一組開關,用于在每個校準周期內反轉輸入信號。圖3顯示了前半個周期。在前半周期,兩組開關都配置為翻轉輸入信號兩次,但失調翻轉一次。這使輸入信號保持同相,但失調誤差極性相反。
 
 
圖3.內部結構的前半個周期
 
圖4顯示了后半個周期。在這里,兩組開關都配置為通過未改變的方式傳遞信號和失調誤差。實際上,輸入信號永遠不會發生相位變化,始終保持不變。由于來自第一時鐘相位和第二時鐘相位的失調誤差極性相反,因此誤差被平均為零。
 
 
圖4.內部結構的后半個周期
 
在相同的開關頻率下使用同步陷波濾波器來衰減任何殘留誤差。這個原理在整個放大器的輸入、輸出和環境操作過程中依然有效。從本質上講,TI的零漂移技術憑借這種自我修正機制提供超高性能和卓越的精度。
 
表1顯示了連續時間和零漂移放大器的Vos和dVos/dT的比較。請注意,零漂移放大器的Vos和dVos/dT要小三個數量級。
 
 
自動調零需要不同的拓撲結構,但功能相似。自動調零技術在輸出端失真較少。斬波使得寬帶噪聲更低。
 
零漂移放大器中的噪聲
 
通常,零漂移放大器具有最低的1/f噪聲(0.1Hz - 10Hz)。1/f噪聲(也稱為閃爍或粉紅噪聲)是低頻率的主要噪聲源,并且可能對精密直流應用有害。零漂移技術使用周期性自我校正機制有效地抵消緩慢變化的失調誤差(如溫漂和低頻噪聲)。
 
圖5顯示了零漂移(紅色)和連續時間(黑色)放大器的1/f和寬帶電壓噪聲頻譜密度。注意零漂移曲線沒有1/f電壓噪聲。
 
圖5.電壓噪聲比較
 
再次,為什么選擇零漂移放大器?
 
零漂移放大器可提供超低輸入失調電壓,接近零的隨溫度和時間輸入失調電壓漂移,并且無1/f 電壓噪聲——這些設計因素對通用和精密應用至關重要。
 
其它資源
 
下面的表2重點介紹了TI的一些零漂移放大器。有關完整列表,請點擊查看德州儀器的參數搜索工具結果。
 



推薦閱讀:
要采購開關么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
91一区二区三区四区| 欧美亚洲自偷自偷| 国产毛片精品| 亚洲激情精品| 国产成人1区| 久久久免费人体| 国产精品chinese| 国产精品天堂蜜av在线播放| 久久国内精品自在自线400部| 天海翼精品一区二区三区| 亚洲制服一区| 亚洲色图国产| 日韩av中文字幕一区| 国产伊人久久| 婷婷亚洲综合| 国产精品亚洲欧美一级在线| 午夜国产一区二区| 欧洲毛片在线视频免费观看| 日韩电影免费网站| 日韩专区精品| 亚洲精品一级二级| 成人羞羞视频在线看网址| 久久久一本精品| 亚洲手机在线| 亚洲在线国产日韩欧美| 久久高清免费观看| 亚洲aa在线| 国产日韩欧美三区| 免费亚洲婷婷| 色在线视频观看| 欧美日中文字幕| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 亚洲在线网站| 天堂va欧美ⅴa亚洲va一国产| 日精品一区二区三区| 国产精选一区| 欧美jjzz| 日本视频在线一区| 日本免费一区二区三区四区| 一区二区高清| 中文在线中文资源| 综合激情一区| 日韩国产在线| 婷婷精品在线观看| 日韩精品欧美| 国产欧美一区二区三区国产幕精品| 日韩一区电影| 久久国产日韩欧美精品| 久久久一本精品| 日韩av一区二区三区四区| 日本在线高清| 91精品国产自产观看在线| 久久九九国产| 欧美一区免费| 在线国产一区二区| 麻豆国产一区| 日韩精品一二三| yellow在线观看网址| 日本不卡一区二区| 激情久久五月| 久久超级碰碰| 视频在线在亚洲| 日韩精品一卡| 国产精品免费精品自在线观看| 狠狠爱成人网| 在线人成日本视频| 久久成人福利| 日韩高清电影免费| 黄色不卡一区| 精品精品国产三级a∨在线| 日韩在线黄色| 欧美91福利在线观看| 福利在线免费视频| 欧美在线看片| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 在线中文字幕播放| 国产极品一区| 亚洲精品系列| 午夜精品一区二区三区国产| 久久久久久色| 免费观看在线综合色| 极品av在线| 久久亚洲人体| 毛片不卡一区二区| 欧美日韩a区| 日韩高清成人在线| 日韩欧美中文在线观看| 爽好多水快深点欧美视频| 国产专区一区| 欧美成人基地 | 亚洲综合国产| 欧美日韩水蜜桃| 久久黄色影院| bbw在线视频| 精品久久国产一区| 国产精品videossex久久发布 | 精品一区二区三区在线观看视频| 日本亚洲不卡| 亚洲精品系列| 蜜芽一区二区三区| 久久最新视频| 首页亚洲欧美制服丝腿| 亚洲香蕉视频| 日韩免费精品| 日本va欧美va精品| 日本精品在线播放| 日韩精品国产精品| 欧美日韩网址| 国产精品白丝一区二区三区| 69堂精品视频在线播放| 日本不卡一区二区| 日本va欧美va欧美va精品| 日韩精品导航| 欧美日韩一区二区国产| 国产精品a久久久久| 成人精品久久| 成人小电影网站| 亚洲黄色网址| 韩国三级一区| 久久人人97超碰国产公开结果| 久久国产主播| 免费观看不卡av| 亚洲欧美日本国产专区一区| 蜜臀av亚洲一区中文字幕| 爽爽淫人综合网网站| 视频一区视频二区中文字幕| 爽好多水快深点欧美视频| 亚洲精品激情| 欧美天堂一区| 福利一区二区三区视频在线观看| 波多视频一区| 免费视频亚洲| 亚洲一区不卡| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 欧美有码在线| 欧美国产偷国产精品三区| 久久久蜜桃一区二区人| 亚洲国产日韩欧美在线| 中文字幕日本一区| 欧美亚洲一区二区三区| 美女视频黄久久| 激情国产在线| 性欧美精品高清| 91成人福利| 日韩欧美精品| 久久最新视频| 国产一区一一区高清不卡| 久久久夜精品| 日本va欧美va欧美va精品| 欧美国产小视频| 国产精品丝袜xxxxxxx| 欧美日本不卡| 日韩啪啪电影网| 亚洲欧美在线专区| 国产极品嫩模在线观看91精品| 日韩免费小视频| 中文字幕中文字幕精品| 国产一区二区三区免费在线| 欧美日韩精品一本二本三本| 欧美日韩一区自拍| 日韩精品一卡| 欧美一区自拍| 欧美中文字幕一区二区| 亚洲区国产区| 日本91福利区| 日本高清不卡一区二区三区视频| 欧美成a人国产精品高清乱码在线观看片在线观看久 | 久久视频精品| 日本不卡一区二区| 欧美1区免费| 精品午夜av| 日本一区中文字幕| 亚洲欧美日本日韩| 亚洲精品人人| 日韩精品一区二区三区中文| 天堂av在线一区| 久久久久午夜电影| 日韩不卡手机在线v区| 国产欧美日韩一级| 日韩成人精品一区| 蜜桃久久av| 亚洲+小说+欧美+激情+另类| 一区视频在线| 性欧美长视频| 免费在线观看一区| 日本一区二区免费高清| 日韩精品乱码av一区二区| 国产一在线精品一区在线观看| 亚洲综合精品| 精品视频一二| a国产在线视频| 99国产精品久久久久久久| 午夜精品亚洲| 免费精品视频| 国产一区日韩欧美| 亚洲天堂一区二区| 久久久久久婷| 免费久久久久久久久| 欧美日韩精品免费观看视完整| 青青草国产成人99久久|