如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声

发布时间:2023-01-30  

如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声

问题:


在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面?


答案:


在ADI看来,必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。

 

image.png


如今,运算放大器已被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(Noise Gain),进而影响系统的稳定性,特别是具有高频率和高增益的系统。


为了尽可能提高相应电路的精度,需要知道运算放大器的输入电容的大小。但是,数据手册中通常不提供这一信息,所以需要单独确定。这可能很困难,因为在许多情况下,输入电容都只有几pF。


ADI在表1列出了几个不同的运算放大器示例,及其各自的输入电容值。


表1.不同的运算放大器及其输入电容值

image.png



如何确定输入电容


图1显示了确定运算放大器输入电容的一种简单方法,即增加一个电阻,与运算放大器输入串联(RSERIES)。这会形成一阶低通滤波器,其频率响应可由网络分析仪进行记录。我们可以根据频率响应计算出输入电容。电阻RSERIES一般在10kΩ至100kΩ之间。


 image.png

图1.在运算放大器输入端增加串联电阻之后,可以测量运算放大器的输入电容。


在记录频率响应时,必须确保测量精度不受PCB或测试设备的杂散电容和杂散电感影响。


为提高测量分辨率,应尽可能降低杂散电容。建议使用低电容(<1 pF) FET探头。


PCB对地电容应尽可能低,这可以通过确保信号走线和串联电阻下方没有接地层来实现。


此外,应使用尽可能短的线路和(电阻)引线,以规避额外的误差源,例如串联电感和寄生电感。


图2显示一种可能的测试配置,其中包含网络分析仪和功率分配器。

功率分配器负责分割信号。信号1:1原样馈送至网络分析仪的输入端,在通过插入的低通滤波器之后,到达运算放大器的输入端。然后,网络分析仪根据这两个信号之间的差值产生频率响应。


 image.png

图2.用于确定运算放大器输入电容的测试设置。


要进行测量,需要确定杂散电容CSTRAY。首先,对没有安装运算放大器的电路板应用该信号进行测量。根据得到的波特图,使用公式1计算CSTRAY:

 image.png


f1(–3dB)是使用网络分析仪,在不带运算放大器时测量得出的–3dB转角频率,RTH1与插入的串联电阻(RSERIES)、输入端接电阻(50Ω)和功率分配器(Thévenin同等产品)的50Ω源阻抗成函数关系:

 image.png


然后,将运算放大器安装到PCB上。


由于PCB的杂散电容与运算放大器的输入电容并联,所以在公式1中加入CIN,如公式3所示:

 image.png


其中,f2(–3dB)是使用网络分析仪,在带有运算放大器时测量得出的–3dB转角频率,RTH2与插入的串联电阻、输入端接电阻(50Ω)、功率分配器的输出电阻(50Ω),以及运算放大器(RCM)的共模输入阻抗成函数关系:

 image.png


一般来说,对于具有CMOS输入的运算放大器,RSERIES << RCM。所以,RTH2 ≈ RTH1,公式3可以改写成公式5:

 image.png


然后,可以使用公式1和公式5确定运算放大器的输入电容。


结论


运算放大器的输入电容是很难测量的。它通常只有几pF,并且测试设置中的寄生效应会扭曲测量结果。不过,ADI认为可以使用小型测试装置,以及由网络分析仪和功率分配器构成的适用测量设备轻松确定输入电容。首先,确定杂散电容(测试设置中的误差电容),然后,通过频率响应确定运算放大器电路的组合电容(误差电容和输入电容)。根据上述公式,就可以计算运算放大器的实际输入电容了。


关于ADI公司


Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。


关于作者


Thomas Brand于2015年加入德国慕尼黑的ADI公司,当时他还在攻读硕士。毕业后,他参加了ADI公司的培训生项目。2017年,他成为一名现场应用工程师。Thomas为中欧的大型工业客户提供支持,并专注于工业以太网领域。他毕业于德国莫斯巴赫的联合教育大学电气工程专业,之后在德国康斯坦茨应用科学大学获得国际销售硕士学位。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    直流电源转变为不同电压值的电路,分为升压电路和降压电路。 1.1电容、电感基础知识 1.1.1电容 电容两端电压不能突变。 通交流、阻直流;通高频、阻低频......
    效果得到高质量提升,在传输低频音效时保持良好的音质,让声音的量感、质感保持与原音质一致的状态,足够结实的打击力度使泛音也能达到恰到好处的状态;同时,中频还能保持着很大的解析、很好的密度、很细微的动态呈现,展示......
    为什么电源纹波是低频?电源纹波产生原因及危害分析;电源纹波产生原因 我们常见的开关电源,是输入的交流电压经过整流、稳压、滤波等处理后得到的,虽然经过了处理,但直流电平上还是......
     capacitor):过去称高频陶瓷电容器(High-freqency ceramic capacitor),是指用介质损耗小、绝缘电阻高、介电常数随温度呈线性变化的陶瓷介质制造的电容器,因性能稳定,温度......
    纯正逆变器高频机好还是低频机好?;其实高频低频各有优缺点,没有绝对的好坏之分。高频逆变器的的好处主要是重量轻体积小,待机功率小,效率比较高(相对会省电一些)。缺点是抗冲击性不如工频逆变器(也就是你说的低频......
    。 选择电容时,根据电容的用途进行选择,比如储能、滤波、旁路、去偶、负载、高频低频等。比如集成电路电源输入端与地之间通常接个电容,该电容属于旁路电容,其作用是将电源的高频杂波过滤,消除......
    设备等,但根据用电设备的不同,他们所使用的变压器也不同。一般家用电器使用的电压是低压直流电源,通常需要电源变压器220v通过二极管整流和电容器滤波,将交流市电转换为低压交流电,形成直流电源。下面......
    高端需求强劲,电容/电阻交期仍紧,原厂提醒适度备货;市场环境充满不确定性,高端容阻价格仍可能上扬 去年,在5G、计算机、物联网设备、汽车等需求增长的带动下,容阻感等被动元器件出现供不应求的情况。再加......
    是音频应用中的高切滤波器或高音滤波器。低通滤波器正好与高通滤波器相反。 现在,什么是音频信号?因此,音频信号只不过是低频和高频的组合。低音被称为低频范围音调或低音。高音是指高频范围音调或更高音符。因此,在本文中,我们......
    充当终端阻抗 ,这里终端电阻(RT)等于Z0,电容阻挡低频信号并通过高频分量,因此,RT的直流负载效应不会影响驱动器。 高速PCB中的串联RC......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>