關(guān)鍵運算放大器基本特性與設計考量
比較器是常態(tài)處于類(lèi)飽和態(tài)的模擬集成電路,僅在比較閾值附近一個(gè)微小的區間表現為線(xiàn)性。無(wú)論在高速場(chǎng)合還是低速場(chǎng)合,對比較器的需要常被忽視和誤解?,F實(shí)中不乏把放大器當作比較器使用的成功工程案例,真實(shí)地反映了對比較器的需求的變化。比較器無(wú)論是參數優(yōu)化還是實(shí)際結構實(shí)現都跟運算放大器不同;比較器在輸出翻轉前或者后的傳輸增益要小,以防止自激;觸發(fā)翻轉后的上升或者下降沿不受前級的爬升率的影響。
傳統工程上對比較器的需要大都被取代或者弱化,如快速渡過(guò)邏輯器件的邏輯模糊區、精確幅度甄別和抑制在甄別閾值附近的不定狀態(tài)輸出等。主要因為ADC的普及使用和邏輯I/O的設計改進(jìn);無(wú)論是在邏輯I/O電路中還是利用運放的輕度正反饋滯回,都可以有效避免邏輯不確定性,而定時(shí)抖動(dòng)特性一直不是比較器的強項。
圣邦的設計改進(jìn)重點(diǎn)在于減少比較器的耗電。微功耗運放用作比較器時(shí)在飽和狀態(tài)工作電流有所增加,退出飽和需要較長(cháng)時(shí)間,比較器則沒(méi)有這些問(wèn)題。如圖3所示,SGM8701系列微功耗的工作電流穩定在300nA附近的極低水平。
圖3: SGM8701 系列比較器工作電流。
極低功耗比較器可以用于需要潛伏或深度睡眠狀態(tài)的應用,例如在待機期間持續監測電池電壓和連續監視等待喚醒呼叫等。
與BTL和C類(lèi)放大器的交越失真概念不同,無(wú)交越失真運放是相對于有輸入結構相關(guān)交越失真的滿(mǎn)幅輸入CMOS運放提出的。CMOS運算放大器具有輸入阻抗高、工作電流低、易實(shí)現滿(mǎn)幅輸出和不需要區別單雙電源設計等突出優(yōu)點(diǎn),但是其輸入部分柵極與源極之間需要較大壓差,共模輸入電壓范圍小,限制了低工作電壓使用。如圖4所示的互補雙差分對結構被用于CMOS運放以允許滿(mǎn)幅輸入。這種互補雙差分對結構保證無(wú)論共模電壓是接近正電源,還是接近負電源,至少有一個(gè)差分對可以工作。工程現實(shí)無(wú)法保證這兩個(gè)差分對有完全一致的失調電壓。輸入共模電壓變化使互補雙差分對交替工作引起輸入相關(guān)交越失真。
圖4: 引起交越失真的互補雙差分對輸入結構。
與輸出圖騰柱結構的輸出交替引起的交越失真不同,輸入相關(guān)的交越失真無(wú)法通過(guò)提高開(kāi)環(huán)增益予以改善。SGM8942通過(guò)對輸入部分偏置結構的改變避免了使用雙互補差分對結構,是一種新型的無(wú)交越失真滿(mǎn)幅輸入/輸出型運算放大器。
輸入相關(guān)交越失真僅發(fā)生在同相放大應用,如需要高輸入阻抗放大器的駐極體輸出緩沖、壓電換能器的輸出緩沖、PT/CT電量傳感器輸出的緩沖和電位差計輸出緩沖等。交越失真生成寄生頻譜,或產(chǎn)生虛假微擾動(dòng)。SGM8942成功地應用于微弧檢測、瞬時(shí)功率因數測量和電化學(xué)擴散電勢檢測等對微擾敏感的應用中。
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