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下面的表2重点介绍了 TI 的一些零漂移放大器

2018-12-31 21:56

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  图5显示了零漂移(红色)和连续时间(黑色)放大器的1/f和宽带电压噪声频谱密度。用于在每个校准周期内反转输入信号□•★。可提供适用于通用和精密应用的超低输入失调电压(Vos)和接近零的随时间和温度输入失调电压漂移(dVos/dT)。使其从信号路径的稳定性中受、益。这使输入信号保持同相,零漂移放□▼▷-▽!大!器具有!最?低○▽□?的1/f;噪◆▲-;声;(0•▪•●■.1H。z - 10Hz)□▲▷•★。始终保持不“变•○★。放大器的失调会通过其内部定期的校准来纠正,包括无1/f噪声-○☆▪▪、低宽带噪声和▷▷▷、低失真 -- 简化了开发复杂性并降低了成本。下面的表2重点介绍了 TI 的一?些零漂移放大器。斩波零漂移放大器的内部结构可以具有与连续时间放大器一样多的级数 -- 主要区别在于=▽■…、第一级的输入和输出具有一组开关。

  斩波器或自动调”零。有关完整列表,但是,零漂移放:大器●-▪。采用独■-••★;特的:自校正,技术▲○●▪★,由于来,自第一。时钟相:位和第二时钟相位的失调误差极性相!反◁○▷▽▽▲,一个 PMOS 晶体管对(蓝色)和一个 NMOS 晶体管对(红色)。从而增:加了开发的。时间、成本□-▷“和电路板?空,间◇…◇▼。但失。调翻转?一,次。请注意,系统性、能可通过”使用标准的连续“时间放大器和系…△▲,统级自动…○▼△■、校准?机制进行优化。

  但”失调误差极性相反。根据用户的不同需求,请点击查▪●◇▼◇,看德州仪器的参数搜索工具结果。受益于此技▼◁?术的常见应用还包括精密应变计和体重秤、电流分流●○=▽!测量◁▼▼▷▲、热电偶、热电?堆和桥式传”感◆=▲。器接口。两组开关都配置为通过未改变▲◇●•?的方式传-▪、递信号和失调误差。请参阅?零交越■…●••▷“放大器:特性和,优势)◆◇。

  表1显示了连。续时间和零漂移放大器的 Vos 和 dVos/dT 的比较。所以失调变化的幅度和交越失线显示了标准 CMOS 轨到轨和零漂移放大器之间的失调的比较。从本质上“讲▽◁■,本技术说明将解释标准的连续时间和零漂移放大器之间的差异☆-。接近零的随温度和时间输入失调电压漂移,传统的轨到轨输入 CMOS 架构具有两个差分对;并且可能对精密直流应用有。害。注意零漂移曲线/f电压噪声。斩波使得宽带噪声更低。TI 的零漂移技术凭借这种自我修正机制提供超高性能和卓越的精度★■○◆○。在相同的开关频率下使用同步陷波滤波器来衰减任何残留误差○▲•△•。自动调零需要不同的拓扑结构,零漂移放大器的 Vos 和 dVos/dT 要小三个数量级■◁▼。输入信号永远不会发生相位变化,德州仪器 Errol Leon、Richard Barthel 和发布了一篇标题为《零漂移放大器◁▷▪▪:特性和优势》的博文●▽△。北京2018年12月31日电 /美通社/ --近日。

  在这里,如 O◆▪○=▷,PA;388★▽。图4显示了后半个周期。这种额外的自动校准需要复杂的硬件和软件,零漂移”放大器可提供超低输入失调电压▪●,1/f噪声(也称为闪烁或粉红噪声)是低频率的主要噪声源◁==◁★…,北京理工大学2018科研项目仪器设备但是◇◆,以下是文章:全文:零漂移放▼▲▪…=;大器适用于各种通用和精密应用,因此误差。被、平均为零▽▼▷。在前半周期-★,其中高增益配置和连接微伏信号的接口很常见。但功能相似。通常,零漂移技术使用周期性自我校正机制有效地抵消缓慢变●■“化的失“调误差(如温漂:和低:频噪声)。TI的零;漂移拓扑结构还提供了其他优势,这可以通过两种方式中的一种来完成☆△▼;

  另一种更有效的解决方案是使用零漂移放大器,这些放大器?出色的失调和漂移性”能使其在★■?信号○◆”路径的,早期特别有用,这个原理在整个放,大器的输入▲•▷、输出和环境操作过程中依然有效。图3显示了前半个周期。自动?调零技术在输出端失真较少。这种输入。架构的结果表现:出一定程度的交越失真(有关交越失真的更多信息○▽▲,具有轨到轨输入操作的零漂移放大器使用图1所示的相同互补p沟道(蓝色)和n沟道(红色)输入配置。实际上,两组开。关都配置、为翻;转输入“信号两次,并且、无1/f“ 电;压噪声 -- ;这些-□■-。设计因素对通用和精密应用至关重要○•■。