吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何構(gòu)建具有納伏級靈敏度的電壓測量系統(tǒng)

analog_devices ? 來源:analog_devices ? 2024-12-09 17:18 ? 次閱讀

構(gòu)建具有納伏級靈敏度的電壓測量系統(tǒng)會遇到很多設(shè)計挑戰(zhàn),目前較好的運算放大器(比如低噪聲AD797)可以實現(xiàn)低于1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限制了可以實現(xiàn)的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內(nèi))。

過采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻,但代價是犧牲了更高的數(shù)據(jù)速率,且功耗較高,但過采樣不會降低噪聲頻譜密度,同時它對1/f區(qū)內(nèi)的噪聲無影響。此外,為避免來自后級的噪聲貢獻,就需要采用較大的前端增益,從而降低了系統(tǒng)帶寬。如果沒有隔離,那么所有的接地反彈或干擾都會出現(xiàn)在輸出端,并有可能破壞放大器及其輸入信號的低內(nèi)部噪聲的局面。表現(xiàn)良好的低噪聲儀表放大器可以簡化設(shè)計,并降低共模電壓、電源波動和溫度漂移引起的殘留誤差。

低噪聲儀表放大器AD8428提供2000 精確增益,具備解決這些問題所必須的一切特性。AD8428 具有5 ppm/°C最大增益漂移、0.3 μV/°C最大失調(diào)電壓漂移、140 dB最小CMRR至60 Hz(120 dB最小值至50 kHz)、130 dB最小PSRR和3.5 MHz帶寬,適合低電平測量系統(tǒng)。引人注目的是該器件的1.3 nV/ Hz電壓噪聲(1 kHz)和40 nV p-p噪聲(0.1 Hz至10 Hz)性能,在極小信號下具有高信噪比。兩個額外的引腳可讓設(shè)計人員改變增益或增加濾波器來降低噪聲帶寬。這些濾波器引腳還提供了降低噪聲的獨特方法。

01使用多個AD8428降低系統(tǒng)噪聲

圖1 顯示的電路配置可進一步降低系統(tǒng)噪聲。四個AD8428 的輸入和濾波引腳互相短接,降低噪聲至原來的二分之一。可以使用任意一個儀表放大器的輸出來保持低輸出阻抗。此電路可以擴展從而降低噪聲,降低的倍數(shù)為所用放大器數(shù)的平方根。

0fe453a4-b3ba-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖1. 使用四個AD8428 儀表放大器的降噪電路

每一個AD8428 產(chǎn)生1.3 nV/ Hz折合到輸入(RTI)的典型頻譜噪聲,該噪聲與其他放大器產(chǎn)生的噪聲不相關(guān)。不相關(guān)的噪聲源以方和根(RSS)的方式疊加到濾波器引腳。另一方面,輸入信號為正相關(guān)。每一個AD8428 都響應(yīng)信號在濾波器引腳上生成相同的電壓,因此連接多個AD8428 不會改變電壓,增益保持為2000。

02噪聲分析

針對圖2電路簡化版本的分析表明,將兩個AD8428以此方式連接可以降低噪聲,降低的倍數(shù)為2。每一個AD8428的噪聲都可以在+IN引腳上建模。為了確定總噪聲,可以將輸入接地,并使用疊加來組合噪聲源。

噪聲源en1經(jīng)200差分增益放大,并到達前置放大器A1的輸出端。就這部分的分析而言,輸入接地時,前置放大器A2的輸出端無噪聲。前置放大器A1每個輸出端與相應(yīng)前置放大器A2輸出端之間的6 kΩ/6 kΩ電阻分頻器可以采用戴維寧等效電路替代:前置放大器A1輸出端噪聲電壓的一半以及一個3 kΩ串聯(lián)電阻。這部分就是降低噪聲的機制。完整的節(jié)點分析表明,響應(yīng)en1的輸出電壓為1000 × en1。由于對稱,因此響應(yīng)噪聲電壓en2的輸出電壓為1000 × en2。en1和en2幅度都等于en,并且將作為RSS疊加,導(dǎo)致總輸出噪聲為1414 × en。

0ff9383c-b3ba-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖2. 噪聲分析簡化電路模型

為了將其折合回輸入端,就必須驗證增益。假設(shè)在+INPUT和–INPUT之間施加差分信號VIN。A1第一級輸出端的差分電壓等于VIN × 200。同樣的電壓出現(xiàn)在前置放大器A2的輸出端,因此沒有分頻信號進入6 kΩ/6 kΩ分頻器,并且節(jié)點分析表明輸出為VIN × 2000。因此,總電壓噪聲RTI為en× 1414/2000,等效于en/2。使用AD8428的1.3 nV/Hz典型噪聲密度,則兩個放大器配置所產(chǎn)生的噪聲密度約為0.92 nV/Hz。

使用額外的放大器之后,濾波器引腳處的阻抗發(fā)生改變,進一步降低噪聲。例如,如圖1所示使用四個AD8428,則前置放大器輸出端到濾波器引腳之間的6 kΩ電阻后接三個6 kΩ電阻,分別連接每一個無噪聲前置放大器的輸出端。這樣便有效地創(chuàng)建了6 kΩ/2 kΩ電阻分頻器,將噪聲進行四分頻處理。因此,正如預(yù)測的那樣,四個放大器的總噪聲便等于en/2。

03進行噪聲與功耗的權(quán)衡取舍

主要的權(quán)衡取舍來自功耗與噪聲。AD8428具有極高的噪聲-功耗效率,輸入噪聲密度為1.3 nV/Hz(6.8 mA最大電源電流)。為了進行對比,考慮低噪聲AD797運算放大器——該器件需要10.5 mA最大電源電流來達到0.9 nV/Hz。一個分立式G = 2000低噪聲儀表放大器采用兩個AD797運算放大器和一個低功耗差動放大器構(gòu)建,需要使用21 mA以上電流,實現(xiàn)兩個運算放大器和一個30.15 Ω電阻貢獻的1.45 nV/Hz噪聲RTI性能。

除了很多放大器并聯(lián)連接使用的電源考慮因素外,設(shè)計人員還必須考慮熱環(huán)境。采用±5 V電源的單個AD8428因內(nèi)部功耗會使溫度上升約8°C。如果很多個器件靠近放置,或者放置在封閉空間,則它們之間會互相傳導(dǎo)熱量,需考慮使用熱管理技術(shù)。

04SPICE仿真

SPICE電路仿真雖然不能代替原型制作,但作為驗證此類電路構(gòu)想的第一步很有用。若要驗證此電路,可以使用ADIsimPE仿真器和AD8428 SPICE宏模型仿真兩個器件并聯(lián)時的電路性能。圖3中的仿真結(jié)果表明該電路的表現(xiàn)與預(yù)期一致:增益為2000,噪聲降低30%。

102c096a-b3ba-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖3. SPICE仿真結(jié)果

05測量結(jié)果

在工作臺上測量四個AD8428組成的完整電路。測得的RTI噪聲頻譜密度為0.7 nV/Hz (1 kHz),0.1 Hz至10 Hz范圍內(nèi)具有25 nV p-p。這比很多納伏電壓表的噪聲都要更低。測得的噪聲頻譜和峰峰值噪聲分別如圖4和圖5所示。

10378240-b3ba-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖4. 圖1中電路的電壓噪聲頻譜測量值

104986a2-b3ba-11ef-93f3-92fbcf53809c.png

圖5. 圖1中電路測得的0.1 Hz至10 Hz RTI噪聲

06結(jié)論

納伏級靈敏度目標(biāo)非常難以達成,會遇到很多設(shè)計挑戰(zhàn)。對于需要低噪聲和高增益的系統(tǒng),AD8428儀表放大器具有實現(xiàn)高性能設(shè)計所需的特性。此外,該器件獨特的配置允許將這個不尋常的電路加入其納伏級工具箱內(nèi)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 儀表放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    17

    文章

    411

    瀏覽量

    71351
  • 電壓測量
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    74

    瀏覽量

    16696
  • AD8428
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    1977
  • 納伏級
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    2

    瀏覽量

    1011

原文標(biāo)題:納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器是如何構(gòu)建的?

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    無煩惱,高增益: 構(gòu)建具有靈敏度的低噪聲儀表放大器

    構(gòu)建具有靈敏度電壓
    發(fā)表于 09-18 09:41 ?4093次閱讀
    無煩惱,高增益: <b class='flag-5'>構(gòu)建</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>級</b><b class='flag-5'>靈敏度</b>的低噪聲儀表放大器

    無線模塊的接收靈敏度怎么測量

    `想要知道無線模塊的接收靈敏度是用什么儀器測量的?有的無線模塊為什么有的比無線芯片本身的靈敏度還高?、求高手解答?、`
    發(fā)表于 08-13 10:49

    聲壓電壓轉(zhuǎn)換的問題(有關(guān)駐極體靈敏度

    用駐極體采集聲音,我想知道聲壓和駐極體輸出電壓的對應(yīng)關(guān)系,駐極體靈敏度只有一個范圍,怎么能得到準(zhǔn)確的靈敏度。。。求大神指教
    發(fā)表于 08-19 12:02

    傳感器的靈敏度

    作用下,傳感器在額定載荷時的輸出信號應(yīng)該為:Uout=S*Uin=2mV/V*5V=10mV注意:以上滿載荷時的輸出,一定要除去傳感器的零點輸出。一般而言,靈敏度大對測量電路要求低。但是,靈敏度
    發(fā)表于 07-26 10:11

    怎么構(gòu)建具有靈敏度的低噪聲儀表放大器

    Moshe Gerstenhaber, Rayal Johnson, 和 Scott Hunt簡介構(gòu)建具有
    發(fā)表于 10-17 15:11

    了解麥克風(fēng)靈敏度

    簡單。單位的差異表明,數(shù)字麥克風(fēng)與模擬麥克風(fēng)的靈敏度在定義上存在細微差異。對于提供電壓輸出的模擬麥克風(fēng),輸出信號大小的唯一限制實際上是系統(tǒng)電源電壓的限制。雖然對多數(shù)設(shè)計來說并不實用,但
    發(fā)表于 10-22 16:57

    什么是接收靈敏度

    什么是接收靈敏度 摘要:本應(yīng)用筆記論述了擴頻系統(tǒng)靈敏度的定義以及計算數(shù)字通信接收機靈敏度的方法。本文提供了接收機靈敏度方程的逐步推
    發(fā)表于 05-08 10:46 ?4300次閱讀
    什么是接收<b class='flag-5'>靈敏度</b>

    構(gòu)建具有靈敏度的低噪聲儀表放大器

    構(gòu)建具有靈敏度的低噪聲儀表放大器 。
    發(fā)表于 01-07 14:58 ?0次下載

    靈敏度的低噪聲儀表放大器

    靈敏度的低噪聲儀表放大器
    發(fā)表于 03-20 08:00 ?8次下載

    靈敏度的低噪聲儀表放大器這樣構(gòu)建

    構(gòu)建具有靈敏度電壓
    的頭像 發(fā)表于 11-14 19:40 ?874次閱讀

    構(gòu)建具有靈敏度的低噪聲儀表放大器

    構(gòu)建具有靈敏度電壓測量
    的頭像 發(fā)表于 01-09 13:42 ?1648次閱讀
    <b class='flag-5'>構(gòu)建</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>靈敏度</b>的低噪聲儀表放大器

    【世說芯品】靈敏度的低噪聲儀表放大器這樣構(gòu)建

    構(gòu)建具有靈敏度電壓
    的頭像 發(fā)表于 11-30 11:28 ?1114次閱讀
    【世說芯品】<b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>級</b><b class='flag-5'>靈敏度</b>的低噪聲儀表放大器這樣<b class='flag-5'>構(gòu)建</b>!

    構(gòu)建具有靈敏度電壓測量系統(tǒng)的正確“姿勢”

    構(gòu)建具有靈敏度電壓
    的頭像 發(fā)表于 08-16 18:15 ?559次閱讀
    <b class='flag-5'>構(gòu)建</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>級</b><b class='flag-5'>靈敏度</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>測量</b><b class='flag-5'>系統(tǒng)</b>的正確“姿勢”

    為什么萬用表的電壓靈敏度越高(內(nèi)阻大),測量電壓的誤差就越小?

    為什么萬用表的電壓靈敏度越高(內(nèi)阻大),測量電壓的誤差就越小?? 萬用表是測量電路中電壓、電流和
    的頭像 發(fā)表于 09-26 16:55 ?5113次閱讀

    測量過程中如何調(diào)節(jié)檢流計的靈敏度

    檢流計是一種高靈敏度的電流測量儀器,常用于測量微小電流。在測量過程中,根據(jù)需要調(diào)節(jié)檢流計的靈敏度是確保
    的頭像 發(fā)表于 05-11 18:26 ?4517次閱讀
    淮北市| 百家乐官网时时彩网站| 富二代百家乐官网的玩法技巧和规则 | 六合彩挂牌| 百家乐官网旺门打法| 澳门玩百家乐的玩法技巧和规则| 洛扎县| 百家乐最新投注法| 516棋牌游戏中心 官方版| 百家乐官网园云顶娱乐主页| 真人百家乐视频| 爱拼百家乐官网现金网| 真人百家乐网站接口| 宝马娱乐城| 百家乐如何取胜| 真人百家乐游戏| 八卦24山| 足球平台开户| 圣淘沙百家乐官网的玩法技巧和规则 | 澳门顶级赌场手机在线登陆| 百家乐官网游戏单机牌| 大发888平台啥时候最赢钱| 百家乐官网赌博合作| 全讯网新3| 百家乐官网网投注| 百家乐几点不用补| 做百家乐官网网上投注| 联众百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网书籍| 百家乐官网tt娱乐场开户注册| 大发888登录| 百家乐官网有试玩的吗| 星河娱乐| 百家乐赢的秘籍在哪| 布尔津县| 百家乐分析网| 百家乐官网网投注| 大发888下载大发888娱乐城| 如何打百家乐官网的玩法技巧和规则| 大发888官网z46| 24山向中那个向最好|