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精密运放:为您的设计寻找合适的架构

上网日期: 2013年12月09日 ?? 作者: Kevin Tretter ?? 我来评论 字号:放大 | 缩小 分享到:sina weibo tencent weibo tencent weibo


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关键字:运算放大器? 非易失性存储器? 自动调零架构?

激光微调

另一种常用于提高运放精度的方法是激光微调。该过程使用激光来调整位于硅片内的薄膜电阻的阻值。这种方法的精度相对高些,因为此微调过程是连续的(与EPROM 微调中的离散步骤不同)。激光微调薄膜电阻的另一个优点是这些电阻在不同温度下固有的稳定性,从而提高了放大器在宽温度范围内的整体精度。

但是,激光微调不能在已封装的器件内完成,只能在晶圆级执行。将晶圆切割成单个裸片、将裸片放入封装以及将裸片的管脚与封装的引脚结合的过程均可能导致对晶圆产生机械应力,这将对器件的整体精度产生不利影响。微调时,无法考虑此类与封装有关的变化,这些因素将增大放大器的误差。

同非易失性存储器熔丝一样,激光微调也是在生产时一次完成的,不能重新微调。因此,外部工作条件的变化将对放大器精度产生不利影响。应周密考虑不同外部条件(例如,温度和工作电压等)下放大器的失调误差,因为该行为可能直接影响整个设计的性能。

自动调零架构

自动调零架构是一种连续自校正架构,利用一个指零放大器来校正主放大器的失调电压。该架构实现了超低失调误差(例如,可比EPROM微调放大器低 100倍)和低失调漂移,并在提供卓越的电源抑制和共模抑制的同时消除 1/f噪声。该架构连续自校正输入失调电压,因而实质上对环境不敏感。温度变化、器件老化以及工作电压或共模电压的变化对自动调零放大器精度的影响微乎其微。最后要说的是,自校正电路全部包含在片内,因此无需客户输入。从系统级角度来看,器件的外观和功能就像一个标准运放,只是性能更卓越。图 1给出了一个自动调零运放的示例。

精密运放:为您的设计寻找合适的架构(电子工程专辑)
图1:MCP6V0X运放采用自动调零架构



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