選擇合適的運放必須知道的五大要點
發布時間:2012-06-28 來源:德州儀器
中心議題:
為自己的電路挑選運放要通過一個選擇過程,其中要考慮到最關鍵的應用參數。審查的參數可能包括:電源電壓、增益帶寬積、轉換速率,以及輸入噪聲電壓。另外還必須考慮輸入共模區間,這對所有運放電路都是一個關鍵參數。
zhongshengyuyunfangdajiaodaodegongchengshimenhenkenengdouyudaoguozheleiqingkuang,yunfangchuxianleweizengyuliaodexingneng。yunfangdehaochushitamendeshuchutongchanghuishuomingzhenxiang。henduoqingkuangxia,ruguoyoushenmeyichang,douhuimingxianditixianzaiqishuchuduan。shuchujidejixiankenengzaochengbuliangdeshuchuboxing。yexushuchuduandeguoduodianronghuizaochengzhendang,huozheshuchujidedianyabaifuxiaoyudianyuandianyagui,yincizaidadaomanguidianyayiqianjiuchuxianxuefeng。
yunfangdeshuchuduanyehuichuxianyushuchujihaowuguanxideqiguaixianxiang。buliangdeshuchuxinhaokenenglaiziyuqijianshuruduandemouxieyichang。yunfangzuichangjiandewentizhiyishichaochuleqijiandeshurugongmoqujian。buguo,daodishenmeshishurudegongmoqujian,chaochuzheyiqujiandeyingxiangshishenme?
輸入共模電壓VICM是一位工程師在考慮運放輸入時的首要規格之一,但它可能帶來一些混淆。VICM描述了一個電壓電平,它是反相和非反相輸入端的平均電壓(圖1)。通常用下式表示:
認識VICM還有一種方式,即它是非反相和反相輸入端VIN+與VIN-的公共的電壓電平。在大多數應用中,VIN+非常接近於VIN-,因為閉環負反饋會使一個輸入端密切跟蹤另一個輸入端,使VIN+與VIN-之間的壓差接近於零。很多共模電路都是這種情況,包括電壓跟隨器,以及反相和非反相配置。這些情況下,通常會假設VIN+=VIN-=VICM,因為這些電壓幾乎是相同的。
描述運放輸入的另一個參數項是輸入共模區間VICMR,或更準確地說,是輸入共模電壓區間。這個參數在數據表中很常見,它是電路設計者最應關注的參數。VICMR定義了運放能正常工作的一個共模輸入電壓區間,並描述了輸入電壓與兩個電壓軌靠近的程度。
對VICMR的另一種認識方式是,它描述了由最小值VICMR、VICMRMIN和最大值VICMR、VICMRMAX所確定的一個區間,如下式所示:
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其中,VICMRMIN是相對VCC-電壓軌的極限值,VICMRMAX是相對於VCC+電壓軌的極限值(圖2)。
當運放超出VICMR時,器件就可能不能做正常的線性運行。因此,必須了解輸入信號的整個範圍區間,確保運放不超出VICMR。
另一個混淆點是:VICM與VICMR是非標準的縮寫,各家IC供應商的數據表中經常使用不同的術語,如VCM、VIC和VCMR。因此,必須清楚自己正在查看的規格,它不是一個特定的輸入電壓,而是一個輸入電壓的範圍。
不同運放的VICMR變化
運放的設計規格與所使用的工藝技術決定了器件的輸入級。例如,一隻CMOS運放的輸入級不同於雙極運放的輸入級,也不同於JFET運放。了解這些運放間存在的差異非常重要。
表1是德州儀器公司幾款運放及其VICMR。最大電源區間欄中描述了雙電源和單電源的極限。表中可以明顯看到,不同運放的輸入區間VICMR各不相同。根據器件的類型,VICMR可能進入或超出電源軌。因此,永遠不能假定某個運放可以接受某個輸入信號區間,除非驗證了數據表中的規格。
有(you)一(yi)個(ge)寬(kuan)輸(shu)入(ru)範(fan)圍(wei)的(de)特(te)例(li)值(zhi)得(de)一(yi)提(ti),這(zhe)就(jiu)是(shi)軌(gui)至(zhi)軌(gui)輸(shu)入(ru)運(yun)放(fang)。盡(jin)管(guan)這(zhe)個(ge)名(ming)稱(cheng)暗(an)示(shi)該(gai)運(yun)放(fang)的(de)輸(shu)入(ru)可(ke)以(yi)跨(kua)越(yue)整(zheng)個(ge)電(dian)源(yuan)軌(gui)的(de)區(qu)間(jian),但(dan)並(bing)非(fei)像(xiang)人(ren)們(men)可(ke)能(neng)假(jia)設(she)的(de)那(na)樣(yang),所(suo)有(you)軌(gui)至(zhi)軌(gui)輸(shu)入(ru)器(qi)件(jian)都(dou)可(ke)以(yi)覆(fu)蓋(gai)整(zheng)個(ge)電(dian)源(yuan)範(fan)圍(wei)。很(hen)多(duo)軌(gui)至(zhi)軌(gui)輸(shu)入(ru)的(de)運(yun)放(fang)(如TI的OPA333)確實能跨越整個電源區間,而其它一些則達不到標準,說明有誤導性。同樣,關鍵在於查看數據表指定的輸入區間規格。
違反VICMR的例子
違反VICMR的情況一般出現在使用3.3V、5V或其它低電壓應用的單電源運放中。在這些應用中,輸入信號區間一般都是狹窄的,必須知道輸入信號和VICMR,才能確保運放的正常運行。一隻違反了VICMR的(de)運(yun)放(fang)可(ke)能(neng)出(chu)現(xian)未(wei)預(yu)料(liao)的(de)輸(shu)出(chu)性(xing)能(neng),如(ru)信(xin)號(hao)在(zai)低(di)於(yu)預(yu)期(qi)電(dian)壓(ya)電(dian)平(ping)處(chu)削(xue)峰(feng),輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao)電(dian)壓(ya)漂(piao)移(yi),相(xiang)位(wei)反(fan)轉(zhuan),或(huo)輸(shu)出(chu)過(guo)早(zao)地(di)到(dao)達(da)某(mou)個(ge)電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya)軌(gui)。
為更好地理解違反VICMR的效果,下麵給出一些實例。用兩隻具有不同VICMR規(gui)格(ge)的(de)運(yun)放(fang)可(ke)演(yan)示(shi)這(zhe)些(xie)效(xiao)果(guo)。這(zhe)些(xie)器(qi)件(jian)都(dou)有(you)軌(gui)至(zhi)軌(gui)的(de)輸(shu)出(chu),排(pai)除(chu)了(le)輸(shu)出(chu)級(ji)造(zao)成(cheng)的(de)限(xian)製(zhi)。一(yi)個(ge)單(dan)電(dian)源(yuan)的(de)電(dian)壓(ya)跟(gen)隨(sui)器(qi)電(dian)路(lu)用(yong)於(yu)兩(liang)隻(zhi)器(qi)件(jian)的(de)評(ping)估(gu)(圖3)。所有測試均在一個實驗台上完成,室溫約為25°C。
第一個例子使用了一隻VCC為10V的TLC2272運放。數據表顯示,它在25°C和5V電源電壓下的典型VICMR區間為-0.3V~+4.2V。注意輸入極限接近於正電源軌,比VCC低0.8V。得到的近VCC輸入極限大約為9.2V。
測試電路時,在其輸入端加一個直流偏移為VCC電壓一半(或5V)的300Hz正弦波。調 節交流幅度,直到看到VOUT有一個變化。當施加10V峰峰值輸入時,VOUT顯示一個接近正電源軌的削峰信號,而不是接近負電源軌。這個接近正電源軌的不良性能就是預計輸入超過9.2V時的結果。對於0~9.2V之間的VIN,VOUT顯示和預期一樣的正確波形(圖4)。
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第二個例子使用一隻TL971軌至軌輸出的電壓跟隨器電路,但結果卻不同。此時,運放采用一個單5V電源。從數據表規格可知,有保證的VICMR區間跨越了1.15V~ 3.85V範圍,或中心在VCC/2的大約2.7V峰峰值。輸入端加的是一個直流偏移為2.5V的1kHz正弦波。將VIN的幅度從200mV峰峰值調向更高電平,直到看到VOUT的變化。
VIN中心在2.5V時,VIN增加到2.7V峰峰值,VOUT都有預期的線性特性。當VIN增加到約3.5V峰峰值時,中心在2.5V,VOUT繼續跟隨VIN,表現出正確的運放特性。注意這個線性特性好於數據表對VICMR的限製,但仍然超出了保證的極限值。當VIN增加到略高於3.52V峰峰值時,VOUT開始在接近正電源5V軌和負電源0V軌時表現出非線性特性(圖5)。VIN進一步增加到4.2V峰峰值,明顯超出了VICMR。當輸入峰值超過了近正電源軌的極限時,VOUT的信號輸出超出電源軌,跳到正電源軌5V以上,並停留在這裏,直到VIN回到可接受範圍內(圖6)。當輸入跌到接近負電源軌的極限以下時,VOUT的信號表現出一個相位反轉,跳至中軌2.5V,並以一個偏移跟隨VIN,直到VIN增加到VICMR內的一個可接受電壓值。
這些例子表明,不同的非線性特性可以源於不同類型超出VICMR的運放。雖然第二種情況中產生了相位反轉,但注意這個相位反轉並不出現在所有違反VICMR的運放中,它與運放有關。
這些例子用一個交流信號,評估運放電路的VICMR。另一種有用的測試是給圖3中zhong的de電dian路lu輸shu入ru端duan加jia一yi個ge直zhi流liu電dian壓ya源yuan。當dang改gai變bian直zhi流liu輸shu入ru時shi,輸shu出chu電dian平ping會hui以yi一yi種zhong類lei似si的de方fang式shi變bian化hua,而er不bu是shi總zong在zai改gai變bian。根gen據ju電dian路lu的de類lei型xing,在zai運yun放fang的de早zao期qi評ping估gu中zhong,可ke以yi采cai用yong交jiao流liu分fen析xi或huo直zhi流liu分fen析xi,也ye可ke兩liang者zhe兼jian用yong。
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解決VICMR問題
如果在設計過程的晚期才發現運放無法滿足VICMR要yao求qiu,該gai怎zen麼me辦ban?也ye許xu該gai器qi件jian的de其qi它ta參can數shu非fei常chang適shi合he於yu你ni的de應ying用yong,難nan以yi改gai換huan器qi件jian。這zhe時shi可ke能neng要yao考kao慮lv下xia列lie一yi個ge或huo多duo個ge選xuan項xiang。首shou先xian,如ru果guo輸shu入ru波bo幅fu過guo大da,則ze要yao用yong一yi個ge電dian阻zu分fen壓ya器qi,將jiang信xin號hao保bao持chi在zai正zheng確que的deVICMR區間內。其次,如果輸入信號的偏移有問題,則嚐試使用一個輸入偏置或直流偏移電路,使輸入信號置於運放VICMR區間規格內。第三,可以嚐試換用一種能滿足所有其它要求的軌至軌輸入運放。
在(zai)選(xuan)擇(ze)一(yi)款(kuan)運(yun)放(fang)時(shi),記(ji)住(zhu)輸(shu)入(ru)共(gong)模(mo)電(dian)壓(ya)區(qu)間(jian)是(shi)最(zui)需(xu)懂(dong)得(de)的(de)重(zhong)要(yao)規(gui)格(ge)。如(ru)果(guo)器(qi)件(jian)的(de)輸(shu)入(ru)無(wu)法(fa)接(jie)受(shou)輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao)的(de)電(dian)平(ping)或(huo)範(fan)圍(wei),則(ze)輸(shu)出(chu)端(duan)就(jiu)會(hui)遇(yu)到(dao)麻(ma)煩(fan)。先(xian)處(chu)理(li)好(hao)這(zhe)個(ge)重(zhong)要(yao)細(xi)節(jie),則(ze)以(yi)後(hou)當(dang)電(dian)路(lu)正(zheng)確(que)工(gong)作(zuo)時(shi),你(ni)就(jiu)會(hui)讚(zan)賞(shang)自(zi)己(ji)的(de)選(xuan)擇(ze)。
- 什麼是輸入的共模區間
- 超出共模區間的影響
- 不同運放的VICMR變化
- 違反VICMR的例子
- 解決VICMR問題
為自己的電路挑選運放要通過一個選擇過程,其中要考慮到最關鍵的應用參數。審查的參數可能包括:電源電壓、增益帶寬積、轉換速率,以及輸入噪聲電壓。另外還必須考慮輸入共模區間,這對所有運放電路都是一個關鍵參數。
zhongshengyuyunfangdajiaodaodegongchengshimenhenkenengdouyudaoguozheleiqingkuang,yunfangchuxianleweizengyuliaodexingneng。yunfangdehaochushitamendeshuchutongchanghuishuomingzhenxiang。henduoqingkuangxia,ruguoyoushenmeyichang,douhuimingxianditixianzaiqishuchuduan。shuchujidejixiankenengzaochengbuliangdeshuchuboxing。yexushuchuduandeguoduodianronghuizaochengzhendang,huozheshuchujidedianyabaifuxiaoyudianyuandianyagui,yincizaidadaomanguidianyayiqianjiuchuxianxuefeng。
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輸入共模電壓VICM是一位工程師在考慮運放輸入時的首要規格之一,但它可能帶來一些混淆。VICM描述了一個電壓電平,它是反相和非反相輸入端的平均電壓(圖1)。通常用下式表示:
認識VICM還有一種方式,即它是非反相和反相輸入端VIN+與VIN-的公共的電壓電平。在大多數應用中,VIN+非常接近於VIN-,因為閉環負反饋會使一個輸入端密切跟蹤另一個輸入端,使VIN+與VIN-之間的壓差接近於零。很多共模電路都是這種情況,包括電壓跟隨器,以及反相和非反相配置。這些情況下,通常會假設VIN+=VIN-=VICM,因為這些電壓幾乎是相同的。
描述運放輸入的另一個參數項是輸入共模區間VICMR,或更準確地說,是輸入共模電壓區間。這個參數在數據表中很常見,它是電路設計者最應關注的參數。VICMR定義了運放能正常工作的一個共模輸入電壓區間,並描述了輸入電壓與兩個電壓軌靠近的程度。
對VICMR的另一種認識方式是,它描述了由最小值VICMR、VICMRMIN和最大值VICMR、VICMRMAX所確定的一個區間,如下式所示:

其中,VICMRMIN是相對VCC-電壓軌的極限值,VICMRMAX是相對於VCC+電壓軌的極限值(圖2)。
當運放超出VICMR時,器件就可能不能做正常的線性運行。因此,必須了解輸入信號的整個範圍區間,確保運放不超出VICMR。
另一個混淆點是:VICM與VICMR是非標準的縮寫,各家IC供應商的數據表中經常使用不同的術語,如VCM、VIC和VCMR。因此,必須清楚自己正在查看的規格,它不是一個特定的輸入電壓,而是一個輸入電壓的範圍。
不同運放的VICMR變化
運放的設計規格與所使用的工藝技術決定了器件的輸入級。例如,一隻CMOS運放的輸入級不同於雙極運放的輸入級,也不同於JFET運放。了解這些運放間存在的差異非常重要。
表1是德州儀器公司幾款運放及其VICMR。最大電源區間欄中描述了雙電源和單電源的極限。表中可以明顯看到,不同運放的輸入區間VICMR各不相同。根據器件的類型,VICMR可能進入或超出電源軌。因此,永遠不能假定某個運放可以接受某個輸入信號區間,除非驗證了數據表中的規格。

有(you)一(yi)個(ge)寬(kuan)輸(shu)入(ru)範(fan)圍(wei)的(de)特(te)例(li)值(zhi)得(de)一(yi)提(ti),這(zhe)就(jiu)是(shi)軌(gui)至(zhi)軌(gui)輸(shu)入(ru)運(yun)放(fang)。盡(jin)管(guan)這(zhe)個(ge)名(ming)稱(cheng)暗(an)示(shi)該(gai)運(yun)放(fang)的(de)輸(shu)入(ru)可(ke)以(yi)跨(kua)越(yue)整(zheng)個(ge)電(dian)源(yuan)軌(gui)的(de)區(qu)間(jian),但(dan)並(bing)非(fei)像(xiang)人(ren)們(men)可(ke)能(neng)假(jia)設(she)的(de)那(na)樣(yang),所(suo)有(you)軌(gui)至(zhi)軌(gui)輸(shu)入(ru)器(qi)件(jian)都(dou)可(ke)以(yi)覆(fu)蓋(gai)整(zheng)個(ge)電(dian)源(yuan)範(fan)圍(wei)。很(hen)多(duo)軌(gui)至(zhi)軌(gui)輸(shu)入(ru)的(de)運(yun)放(fang)(如TI的OPA333)確實能跨越整個電源區間,而其它一些則達不到標準,說明有誤導性。同樣,關鍵在於查看數據表指定的輸入區間規格。

違反VICMR的例子
違反VICMR的情況一般出現在使用3.3V、5V或其它低電壓應用的單電源運放中。在這些應用中,輸入信號區間一般都是狹窄的,必須知道輸入信號和VICMR,才能確保運放的正常運行。一隻違反了VICMR的(de)運(yun)放(fang)可(ke)能(neng)出(chu)現(xian)未(wei)預(yu)料(liao)的(de)輸(shu)出(chu)性(xing)能(neng),如(ru)信(xin)號(hao)在(zai)低(di)於(yu)預(yu)期(qi)電(dian)壓(ya)電(dian)平(ping)處(chu)削(xue)峰(feng),輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao)電(dian)壓(ya)漂(piao)移(yi),相(xiang)位(wei)反(fan)轉(zhuan),或(huo)輸(shu)出(chu)過(guo)早(zao)地(di)到(dao)達(da)某(mou)個(ge)電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya)軌(gui)。
為更好地理解違反VICMR的效果,下麵給出一些實例。用兩隻具有不同VICMR規(gui)格(ge)的(de)運(yun)放(fang)可(ke)演(yan)示(shi)這(zhe)些(xie)效(xiao)果(guo)。這(zhe)些(xie)器(qi)件(jian)都(dou)有(you)軌(gui)至(zhi)軌(gui)的(de)輸(shu)出(chu),排(pai)除(chu)了(le)輸(shu)出(chu)級(ji)造(zao)成(cheng)的(de)限(xian)製(zhi)。一(yi)個(ge)單(dan)電(dian)源(yuan)的(de)電(dian)壓(ya)跟(gen)隨(sui)器(qi)電(dian)路(lu)用(yong)於(yu)兩(liang)隻(zhi)器(qi)件(jian)的(de)評(ping)估(gu)(圖3)。所有測試均在一個實驗台上完成,室溫約為25°C。
第一個例子使用了一隻VCC為10V的TLC2272運放。數據表顯示,它在25°C和5V電源電壓下的典型VICMR區間為-0.3V~+4.2V。注意輸入極限接近於正電源軌,比VCC低0.8V。得到的近VCC輸入極限大約為9.2V。
測試電路時,在其輸入端加一個直流偏移為VCC電壓一半(或5V)的300Hz正弦波。調 節交流幅度,直到看到VOUT有一個變化。當施加10V峰峰值輸入時,VOUT顯示一個接近正電源軌的削峰信號,而不是接近負電源軌。這個接近正電源軌的不良性能就是預計輸入超過9.2V時的結果。對於0~9.2V之間的VIN,VOUT顯示和預期一樣的正確波形(圖4)。
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第二個例子使用一隻TL971軌至軌輸出的電壓跟隨器電路,但結果卻不同。此時,運放采用一個單5V電源。從數據表規格可知,有保證的VICMR區間跨越了1.15V~ 3.85V範圍,或中心在VCC/2的大約2.7V峰峰值。輸入端加的是一個直流偏移為2.5V的1kHz正弦波。將VIN的幅度從200mV峰峰值調向更高電平,直到看到VOUT的變化。

VIN中心在2.5V時,VIN增加到2.7V峰峰值,VOUT都有預期的線性特性。當VIN增加到約3.5V峰峰值時,中心在2.5V,VOUT繼續跟隨VIN,表現出正確的運放特性。注意這個線性特性好於數據表對VICMR的限製,但仍然超出了保證的極限值。當VIN增加到略高於3.52V峰峰值時,VOUT開始在接近正電源5V軌和負電源0V軌時表現出非線性特性(圖5)。VIN進一步增加到4.2V峰峰值,明顯超出了VICMR。當輸入峰值超過了近正電源軌的極限時,VOUT的信號輸出超出電源軌,跳到正電源軌5V以上,並停留在這裏,直到VIN回到可接受範圍內(圖6)。當輸入跌到接近負電源軌的極限以下時,VOUT的信號表現出一個相位反轉,跳至中軌2.5V,並以一個偏移跟隨VIN,直到VIN增加到VICMR內的一個可接受電壓值。

這些例子表明,不同的非線性特性可以源於不同類型超出VICMR的運放。雖然第二種情況中產生了相位反轉,但注意這個相位反轉並不出現在所有違反VICMR的運放中,它與運放有關。
這些例子用一個交流信號,評估運放電路的VICMR。另一種有用的測試是給圖3中zhong的de電dian路lu輸shu入ru端duan加jia一yi個ge直zhi流liu電dian壓ya源yuan。當dang改gai變bian直zhi流liu輸shu入ru時shi,輸shu出chu電dian平ping會hui以yi一yi種zhong類lei似si的de方fang式shi變bian化hua,而er不bu是shi總zong在zai改gai變bian。根gen據ju電dian路lu的de類lei型xing,在zai運yun放fang的de早zao期qi評ping估gu中zhong,可ke以yi采cai用yong交jiao流liu分fen析xi或huo直zhi流liu分fen析xi,也ye可ke兩liang者zhe兼jian用yong。
[page]
解決VICMR問題
如果在設計過程的晚期才發現運放無法滿足VICMR要yao求qiu,該gai怎zen麼me辦ban?也ye許xu該gai器qi件jian的de其qi它ta參can數shu非fei常chang適shi合he於yu你ni的de應ying用yong,難nan以yi改gai換huan器qi件jian。這zhe時shi可ke能neng要yao考kao慮lv下xia列lie一yi個ge或huo多duo個ge選xuan項xiang。首shou先xian,如ru果guo輸shu入ru波bo幅fu過guo大da,則ze要yao用yong一yi個ge電dian阻zu分fen壓ya器qi,將jiang信xin號hao保bao持chi在zai正zheng確que的deVICMR區間內。其次,如果輸入信號的偏移有問題,則嚐試使用一個輸入偏置或直流偏移電路,使輸入信號置於運放VICMR區間規格內。第三,可以嚐試換用一種能滿足所有其它要求的軌至軌輸入運放。
在(zai)選(xuan)擇(ze)一(yi)款(kuan)運(yun)放(fang)時(shi),記(ji)住(zhu)輸(shu)入(ru)共(gong)模(mo)電(dian)壓(ya)區(qu)間(jian)是(shi)最(zui)需(xu)懂(dong)得(de)的(de)重(zhong)要(yao)規(gui)格(ge)。如(ru)果(guo)器(qi)件(jian)的(de)輸(shu)入(ru)無(wu)法(fa)接(jie)受(shou)輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao)的(de)電(dian)平(ping)或(huo)範(fan)圍(wei),則(ze)輸(shu)出(chu)端(duan)就(jiu)會(hui)遇(yu)到(dao)麻(ma)煩(fan)。先(xian)處(chu)理(li)好(hao)這(zhe)個(ge)重(zhong)要(yao)細(xi)節(jie),則(ze)以(yi)後(hou)當(dang)電(dian)路(lu)正(zheng)確(que)工(gong)作(zuo)時(shi),你(ni)就(jiu)會(hui)讚(zan)賞(shang)自(zi)己(ji)的(de)選(xuan)擇(ze)。
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