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Die Auswirkungen von Hochfrequenzstörungen von linearen Schaltungen
Date:2015/10/10 10:10:07 Hits:
Typische Präzisions-Operationsverstärker (Op-Amps) an 1MHz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt haben. In der Theorie können Nutzern GHz RF Signaldämpfungspegel auf sehr niedrige Werte zu erwarten, da diese weit über die Bandbreite des Verstärkers zu gehen. Jedoch ist die Wirklichkeit nicht der Fall. In der Tat, in den Verstärker elektrostatische Entladung enthalten sie (ESD) Dioden-Eingangsstruktur, und andere nichtlineare Elemente in den Eingang des Verstärkers mit dem HF-Signal "gleichgerichtet". In praktischer Hinsicht wird HF-Signal in einen Gleichstrom (DC) umgewandelt Offsetspannung, der DC-Offset-Spannung des Verstärker-Eingangsoffsetspannung addiert.
Benutzer können fragen: "Für eine durch die DC erzeugt gegebenen HF-Signal-Offset-Spannung, wie kann ich seine Größe zu bestimmen?" Tatsächlich ist die Empfindlichkeit des Verstärkers an die HF-Interferenz davon abhängt, ob der Verstärker in Design und Technik eingesetzt. Zum Beispiel haben viele moderne Verstärker integrierten HF-Filtern, die Chancen für dieses Problem zu minimieren. Das Filter für Low-Gain-Bandbreite von Operationsverstärker ist der wirksamste, weil die Grenzfrequenz des Filters auf eine niedrigere Frequenz, die höher RF Signalabschwächungskoeffizienten liefern können eingestellt werden. Darüber hinaus eine Reihe von Technologie-Produkte haben eine stärkere interne HF-Immunität. Zum Beispiel im Vergleich zu bipolaren Vorrichtungen, haben die meisten der komplementären Metalloxid-Halbleiter (CMOS) Vorrichtungen eine stärkere anti-HF-Störungen. Die Eingangsstufe Design, etc. Andere Faktoren können auch Auswirkungen auf die Störfestigkeit.
Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ist der Board- und Systemlevel-Design, wie man den Verstärker sie beantworten sollte wählen :? Hängt davon ab, Unterdrückung elektromagnetischer Störungen Verhältnis (EMIRR). Der Technologie-Index ist ähnlich PSRR und CMRR, aufgrund der Auswirkungen sie am Eingang des Verstärkers setzt das HF-Interferenz DC-Offsetspannung. Als Beispiel zeigt Fig 1 die EMIRR Kurve OPA333. Es kann aus dem Graphen, wenn die Frequenz 1000MHz wenn der Operationsverstärker hat 120dB von EMIRR beachten. Dies ist ein sehr hohes Niveau der Hemmung, so daß die Kurve der Kurve direkt verglichen werden mit anderen Geräten möglich wird.
Bei Verwendung OPA333 EMIRR IN + und Frequenz im Vergleich zu dem Beispiel
EMIRR Kurve zeigt den Operationsverstärker gegen HF-Signal durchgeführt wird (das Signal wird an den nichtinvertierenden Eingang angelegt wird) beeinträchtigen die Fähigkeit des Messwertes. Der Begriff "Leitung" bedeutet, dass das HF-Signal direkt an die Verwendung eines Impedanzanpassungstyp Leiterplatte (PCB) des Operationsverstärkers Eingang angelegt. Darüber hinaus ist die Reflexionsverstärker Eingangs wurden charakterisiert und beschrieben.
Schließlich mit einem Digitalmultimeter, die durch die Gleich erzeugten HF-Signals zu messen Offsetspannung. Bitte beachten Sie, dass zwischen dem Verstärker und dem Multimeter mit Tiefpassfilter, um potenzielle Fehler durch Rest HF-Signalen zu vermeiden durch den Verstärker verursacht passieren. Abbildung 2 zeigt die Testschaltung verwendet werden, um EMIRR des charakterisieren.
EMIRR (dB) - elektromagnetische Interferenzmessung aus dem HF-Signal-Unterdrückungs-Verhältnis (in dB) durchgeführt wird, um den nichtinvertierenden Eingang des Verstärkers angelegt
| △ Vos | - Erfolgt die Ermittlung der Offsetspannung ändert (von HF-Störungen verursacht werden)
VRF_PEAK - ist an die Spitzen-HF-Interferenz nicht invertierenden Eingang des Verstärkers angelegt
Schließlich ist zu beachten, dass viele andere Faktoren, wie beispielsweise Leiterplatten-Layout und Abschirmung, kann auch das System des HF-Störfestigkeit Benutzers auswirken. Sobald jedoch der Benutzer den Entwurf dieser Faktoren zu optimieren, ist die Verwendung des Verstärkers mit guter EMIRR die beste Leistung erzielt werden. Außerdem müssen Benutzer nicht, alle komplizierten Berechnungen zu machen. Nur EMIRR Kurve
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