0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

两个运算放大器组合可以实现更高的带宽

analog_devices ? 作者:亚德诺半导体 ? 2020-05-29 09:16 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。

但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。

复合放大器

复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出功率,可用于驱动其他模块。

图1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图。

图1所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻R1和R2。将两个串联在一起的运算放大器看作一个放大器。总增益(G)通过电阻比设置,G = 1 + R1/R2。如果R3与R4电阻比发生变化,会影响放大器2 (G2)的增益,也会影响放大器1 (G1)的增益或输出电平。但是,R3和R4不会改变有效总增益。如果G2降低,G1将增加。

带宽扩展

复合放大器的另一个特性是具备更高带宽。相比单个放大器,复合放大器的带宽更高。所以,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为100 MHz,增益G = 1,那么–3 dB带宽可以提高约27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会不稳定。两个增益分布不均时,也会出现这种不稳定的情况。一般来说,在两个放大器的增益均等分布的情况下,可获得最大带宽。采用上述值(GBWP = 100 MHz、G2 = 3.16、G = 10),在总增益为10时,两个放大器组合的–3 dB带宽可以达到单个放大器的3倍。

这种说明相对简单。增益均匀分布时,G2也会获得与放大器1相同的有效增益。但是,每个独立放大器的开环增益更高。增益较低时,例如,从40 dB降至20db时,两个放大器都会在开环曲线的低区域内运行(参见图2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。

图2. 通过复合放大器扩展带宽。

直流精度和噪声

在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图1所示的组合也为放大器2提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器1 的反馈路径中。整体配置输出会因放大器2产生更大误差,但在反馈给放大器1时,会修正这种误差。因此,可以保持放大器1的精度。输出失调仅与第一个放大器的输入失调误差成正比,与第二个放大器的失调电压无关。

噪声分量也一样。它也通过反馈得到修正,其中交流信号与两个放大器级的带宽预留相关。只要第一个放大器级具备足够带宽,它就会修正放大器2的噪声分量。至此,其输出电压噪声密度占主导地位。但是,如果超过了放大器1的带宽,那么第二个放大器的噪声分量开始占主导。如果放大器1的带宽过高,或者远高于放大器2的带宽,就会产生问题。这可能导致复合放大器的输出中出现额外的噪声峰值。

结论

通过将两个放大器串联在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有高输出功率和高带宽的高精度放大器。图1所示的示例电路使用了轨到轨放大器AD8397(–3 dB带宽 = 69 MHz)和精密放大器ADA4091-2(–3 dB带宽 = 1.2 MHz),将两者组合得到的带宽比单个放大器(放大器1)的带宽要高2倍以上(G = 10)。此外,将AD8397和各种精密放大器组合,还可以降低噪声,并改善THD特性。但是,在设计中,还必须通过修正放大器配置来确保系统的稳定性。如果考虑所有标准,复合放大器也可能适用于各种要求严苛的广泛应用。

AD8397

双路运算放大器

电压反馈

电源电压范围:3 V至24 V

轨到轨输出
输出摆幅达到供电轨0.5 V范围内

高线性输出电流
310 mA(峰值,32 Ω,±12 V电源),无杂散动态范围(SFDR):-80 dBc

低噪声
电压噪声密度:4.5 nV/√Hz (100 kHz)
电流噪声密度:1.5 pA/√Hz (100 kHz)

高速
-3 dB带宽:69 MHz (G = 1)
压摆率:53 V/?s (RLOAD= 25 Ω)

ADA4091-2

单电源供电:3 V至30 V

宽输入电压范围

轨到轨输出摆幅

低电源电流:每个放大器200 μA

宽带宽:1.2 MHz

压摆率:0.46 V/μs

低失调电压:250 μV(最大值)

无反相

过压保护(OVP)

高于/低于供电轨25 V(±5 V时)

高于/低于供电轨12 V(±15 V时)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    145

    文章

    14176

    浏览量

    218912
  • 运算放大器
    +关注

    关注

    217

    文章

    5773

    浏览量

    178092
  • AD8397
    +关注

    关注

    0

    文章

    4

    浏览量

    9178

原文标题:1+1>2!这样同时实现高精度与高功率

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    运算放大器测试基础:测试运算放大器需要稳定的测试环路

    、高分辨率的可变电压电源连接至运算放大器的输入端,也可调节输入电压,直到输出电压为零。那么输入失调电压就只是所应用输入电压的反选。 这种方法存在两个严重问题。在测试具有极高开环增益的运算放大器时,必须
    发表于 06-06 13:52

    LM2904 低功耗双极性运算放大器技术手册

    该电路由两个独立的高增益运算放大器运算放大器)组成,内部实现了频率补偿。它们是专门为汽车和工业控制系统设计的。该电路在宽电压范围内由单个电源供电。低电源漏极与电源电压的大小无关。
    的头像 发表于 04-08 10:57 ?817次阅读
    LM2904 低功耗双极性<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册

    从零开始学运算放大器笔记一 | 认识运算放大器

    )是一种模拟电路模块,它采用差分电压输入,产生单端电压输出。它可以对输入信号进行放大以及加、减、乘、除、微分、积分等数学运算,现多应用于信号放大功能。一
    的头像 发表于 03-24 19:32 ?2879次阅读
    从零开始学<b class='flag-5'>运算放大器</b>笔记一 | 认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>

    请问运算放大器的增益带宽积和噪声增益?

    有关运算放大器原理的问题请教,运放的一重要参数增益带宽积是运放的开环增益和带宽的乘积,这个乘积为什么是常数,从运放的设计原理和等效电路分析这个参数求解的原理? 噪声增益在电路设计中是
    发表于 03-24 07:36

    高速运算放大器的应用场景 运算放大器电路中的反馈机制

    的响应时间和高带宽,以确保信号的完整性和准确性。 2. 通信系统 在通信系统中,高速运算放大器用于信号的调制和解调。它们能够处理高频信号,如无线通信中的射频(RF)信号。在这些应用中,运算放大器的高速特性对于
    的头像 发表于 12-18 17:37 ?2095次阅读

    运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制

    输入阻抗非常高,通常在兆欧姆级别。 输入偏置电流 :由于制造过程中的不完美,运算放大器两个输入端存在微小的电流差异,称为输入偏置电流。高质量的运算放大器会尽量减小这一电流。 2. 输出特性
    的头像 发表于 12-18 15:45 ?1721次阅读

    线性运算放大器和非线性运算放大器的区别

    线性运算放大器和非线性运算放大器的主要区别体现在它们的工作区域、输入输出关系、电路功能以及应用领域等方面。以下是对这者的对比: 一、工作区域 线性运算放大器 :工作在线性区,此时输出
    的头像 发表于 12-18 15:41 ?3133次阅读

    运算放大器和普通放大器的区别

    在电子电路设计中,放大器是必不可少的组件之一。它们用于增强信号的幅度,以便进行进一步的处理或传输。运算放大器和普通放大器种常见的放大器
    的头像 发表于 12-18 15:31 ?2018次阅读

    运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例

    运算放大器的基本原理 1. 基本结构 运算放大器通常由两个输入端(反相输入端和非反相输入端)、一输出端以及电源端组成。内部结构包括差分放大器
    的头像 发表于 12-18 15:25 ?2417次阅读

    MCU中运算放大器的应用与比较

    MCU中运算放大器的应用与比较 MCU内置OPA: 信号放大、提高精度运算放大器(Operational Amplifier,缩写OPA,op amp或opamp),简称运放,是放大
    发表于 12-11 17:12

    认识运算放大器

    认识运算放大器 运算放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的放大电路单元。内部集成了差分放大器、电压
    的头像 发表于 11-19 10:26 ?1629次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>

    比较器与运算放大器件选型应用优势介绍

    在电子工程领域,比较器与运算放大器件是种至关重要的电路元件,它们在信号处理、控制系统、数据转换等多个方面发挥着不可替代的作用。尽管者在功能和应用上有所重叠,但它们的内在机制、性能特点以及适用
    发表于 09-30 09:05

    使用高带宽、精密JFET运算放大器简化跨阻应用

    电子发烧友网站提供《使用高带宽、精密JFET运算放大器简化跨阻应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:32 ?0次下载
    使用高<b class='flag-5'>带宽</b>、精密JFET<b class='flag-5'>运算放大器</b>简化跨阻应用

    请问功率放大器运算放大器的主要区别是什么?

    运算放大器比较了解,但是对功率放大器不太了解。最近了解到SuPA,知道了运算放大器的电源电压是可以变化调整的,请教一下。
    发表于 09-19 07:28

    运算放大器振荡的解决办法

    了约10%过冲,并有振铃出现。另外,它还给运算放大器带来额外的负载,因此不能过多地使用这种解决方法。两个电阻器的和为运算放大器负载,因此我们不希望其太低。更理想的解决方案可能是一与R
    发表于 09-13 08:23