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美國穆格放大器基本介紹

2018-1-12 閱讀(1197)

美國穆格放大器基本介紹

1962年美國EG&G PARC(SIGNAL RECOVERY公司的前身) 的*臺鎖相放大器(Lock-in Amplifier,簡稱LIA)的發明,使微弱信號檢測技術得到標志性的突破,極大地推動了基礎科學和工程技術的發展。目前,微弱信號檢測技術和儀器的不斷進步,已經在很多科學和技術領域中得到廣泛的應用,未來科學研究不僅對微弱信號檢測技術提出更高的要求,同時新的科學技術發展反過來促進了微弱信號檢測新原理和新方法的誕生。

早期的LIA是由模擬電路實現的,隨著數字技術的發展,出現了模擬與數字混合的LIA,這種LIA只是在信號輸入通道,參考信號通道和輸出通道采用了數字濾波器來抑制噪聲,或者在模擬鎖相放大器(簡稱ALIA)的基礎上多了一些模數轉換(ADC)、數模轉換(DAC)和各種通用數字接口功能,可以實現由計算機控制、監視和顯示等輔助功能,但其核心相敏檢波器(PSD)或解調器仍是采用模擬電子技術實現的,本質上也是ALIA。直到相敏檢波器或解調器用數字信號處理的方式實現后,就出現了數字鎖相放大器(簡稱DLIA),DLIA比ALIA有許多突出的優點而倍受青睞,成為現在微弱信號檢測研究的熱點,但是在一些特殊的場合中,ALIA仍然發揮著DLIA不可替代的作用。

運算放大器是模數轉換電路中的一個zui通用、zui重要的的單元。全差分運放是指輸入和輸出都是差分信號的運放, 與普通的單端輸出運放相比有以下幾個優點: 輸出的電壓擺幅較大;較好的抑制共模噪聲;更低的噪聲;抑制諧波失真的偶數階項比較好等。因此通常高性能的運放多采用全差分形式。近年來,全差分運放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路中的應用更加廣泛。隨著日益增加的數據轉換率, 高速的模數轉換器需求越來越廣泛, 而高速模數轉換器需要高增益和高單位增益帶寬運放來滿足系統精度和快速建立的需要。速度和精度是模擬電路兩個zui重要的性能指標,然而,這兩者的要求是互相制約、互為矛盾的。

美國穆格放大器基本介紹

所以同時滿足這兩方面的要求是困難的。折疊共源共柵技術可以較成功地解決這一難題, 這種結構的運放具有較高的開環增益及很高的單位增益帶寬。全差分運放的缺點是它外部反饋環的共模環路增益很小, 輸出共模電平不能確定,因此,一般情況下需加共模反饋電路。運算放大器的結構重要有三種:(a) 簡單兩級運放,(b)折疊共源共柵,(c)共源共柵,如圖1 的前級所示。本次設計的運算放大器的設計指標要求差分輸出幅度為±4V, 即輸出端的所有NMOS 管的VDSAT,N 之和小于0.5V,輸出端的所有PMOS 管的VDSAT,P 之和也必須小于0.5V。

該運算放大器存在兩級:(1)Cascode 級增大直流增益(M1-M8);(2)、共源放大器(M9-M12)。對于全差分運放, 為了穩定輸出共模電壓,應加入共模負反饋電路。在設計輸出平衡的全差分運算放大器的時候,必須考慮到以下幾點:共模負反饋的開環直流增益要求足夠大,能夠于差分開環直流增益相當;共模負反饋的單位增益帶寬也要求足夠大,接近差分單位增益帶寬;為了確保共模負反饋的穩定, 一般情況下要求進行共模回路補償;共模信號監測器要求具有很好的線性特性;共模負反饋與差模信號無關, 即使差模信號通路是關斷的。

該運算放大采用連續時間方式來實現共模負反饋功能。該結構共用了共模放大器和差模放大器的輸入級中電流鏡及輸出負載。這樣,一方面降低了功耗; 另一方面保證共模放大器與差模放大器在交流特性上保持一致。因為共模放大器的輸出級與差模放大器的輸出級可以*共用,電容補償電路也一樣。只要差模放大器頻率特性是穩定的,則共模負反饋也是穩定的。這種共模負反饋電路使得全差分運算放大器可以像單端輸出的運算放大器一樣設計, 而不用考慮共模負反饋電路對全差分放大器的影響。

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