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绝对值电路.doc

绝对值电路

wang艳冬
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《绝对值电路doc》,可适用于高等教育领域

绝对值电路高速采样电路图:位以上ADC电压参考电路。高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力。R、C和C无源滤波器随电压参考噪声急剧下降。这种低通滤波器的转角频率为Hz。该滤波器可减少宽带噪声和极低频噪声。附加RC滤波器使噪声水平降至位ADC的可控范围以内。这一结果令人鼓舞。但是如果电流受到拉力从ADC参考引脚流经R则压降会破坏转换因为每个位判定(bitdecision)都有一次压降(请参见参考文献)。图所示电路图有一个运算放大器(opamp)旨在“隔离”C、R和C低通滤波器并为ADC的电压参考引脚提供足够的驱动力。时CMOS运算放大器(OPA)的输入偏置电流为pA。这一电流与R(kΩ)共同产生一个nV的恒定DC压降。这种水平的压降不会改变位ADC的最终位判定。运算放大器的输入偏置电流随温度变化而改变这是实际情况但在温度下您可以预计一个不超过nA的最大电流值其在温度范围产生μV的变化。我们需要将R的这种压降考虑进来。该压降会增加电压参考器件的误差。假设电压参考电路的初始误差为且误差温度为ppm。参考电压为伏时室温下初始电压参考误差等于mV时增加mV。图所示电路中随着运算放大器偏移和输入偏置电流误差的变化参考电压器件占主导地位。连接至图所示电路的ADC承受的误差是参考电压、R和OPA(增益误差)所产生误差的和。运算放大器驱动一个μF电容器(C)和ADC的电压参考输入引脚。位于C上的电荷提供ADC转换期间所需的电荷。在ADC的数据采集和转换期间C容量的大小为ADC的参考引脚提供一种恒定的电压参考其通常具有约到pF的输入电容。图所示电路中需要注意的最后一点。C和运算放大器开环输出电阻(RO)改变放大器的开环增益(AOL)曲线时您可以对放大器的稳定性做折中处理。参考文献中的讨论说明了找出这一问题的过程。基本上而言具有较好稳定性的电路是改进运算放大器AOL曲线和闭环电压增益曲线的闭合速率为dB的电路。

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