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测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便使用高增益配置。 此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器可以提供增益并执行差分单端转换,巧妙地解决上述两个问题。 图1显示可选增益(1、2或3)差分放大器ada4950-1后接低噪声、低失真运算放大器ad8099。ad8099将差分输出转换为单端信号,增益设为10。与ada4950-1相比,ad8099的1nv/√hz等效输入电压噪声可忽略不计。ada4950-1的输出放大10倍,其噪声也成比例放大。利用0.5pf补偿电容和10倍增益,ad8099具有足够的带宽来测量ada4950-1的噪声;在系统的频率响应开始滚降之前,工作频率最高可达10 mhz。 图1. 利用低噪声、低失真运算放大器ad8099测量可选增益差分放大器ada4950-1的噪声 ad8099的输出电压为: 当输入接地时,测得的ad8099噪声贡献视为测量系统的噪底,然后测量包括ada495
中的增益带宽和很大的静态电流。但长期以来,业界的发展趋势一直在促使运放厂商开发更高性能器件。近几年来,dsp、微处理器和数据转换器的成本明显下降,而性能大大提高。数字信号处理的速度加快和分辨率提高,要求模拟前端的低噪声信号处理速度相应加快。这一关系在诸如医学成像、ate 和无线通信等不同领域内是显而易见的。此外,通道带宽和通道密度也已提高,迫使设计师更加苛刻地压缩功率预算。 最新的成果给人深刻的印象:一大批放大器在过去的几个季度里进入市场。其中有 analog devices 公司生产的 ad8099(它也是被《edn》杂志提名为本年度创新奖的 ic 之一),该器件是analog devices公司为雷达防撞系统、医疗超声信号处理系统、精密仪器等精密设备开发的。 ad8099 采用了一种新颖的前端设计,可以不必象传统设计那样要在低噪声和输入级线性度之间作出折衷。几十年来,运放设计师都在输入对管的射极通路中使用电阻器来减小第一级的跨导,并提高放大器在信号摆幅大(就运放来说,就是高于热电压大部分的部分——大约 26 mv)情况下的线性度。但不幸的是,电阻器会增加噪声,因此,大多数设计会在噪
超低噪声:0.95nV/√Hz,2.6pA/√Hz;;超低失真:二阶谐波RL=1kΩ,G=+2:-92dB、10MHz,三阶谐波RL=1kΩ,G=+2:-105dB、10MHz;高速:GBWP:3.8GHz;-3dB带宽:700MHz(G=+2),550MHz(G=+10);转换率:475V/μs(G=+2),1350V/μs(G=+10);新的引脚分布:自定义外部补偿,增益范围-1,+2~+10;电源电流:15mA;偏移电压:0.5mV最大值;电源电压范围:5~12V
adi公司的ada4898独特地集成了高速和高精度特性,帮助设计人员在16-bit和18-bit精密仪器仪表应用中实现最大的动态范围。 analog devices最新推出一款低噪声运算放大器ada4898,扩展了其产品系列。继ada4899和ad8099运算放大器的成功推出之后,ada4898为设计人员提供了一种独特的适用于高精度应用的低失真、低噪声和高速的集成方案。ada4898可与adi公司的精密数据转换器(包括ad7631和ad7634)协同工作,特别适用于基于雷达的汽车防碰撞系统、医疗仪器以及其他的16-bit和18-bit精密仪器仪表应用。 “adi公司一直是业界领先的低噪声放大器产品的供应商。ada4898是继ad8099之后,adi公司的又一款使用共模线性化输出的运放,”adi公司高速线性产品的生产线总监jim doscher说,“高速放大器ada4898实现了前所未有的超低1/f噪声和宽带噪声。” 关于ada4898 ada4898单位增益稳定运算放大器为设计工程师提供了超低的宽带噪声(<1 nv/rt hz)、1 0 hz下1.2 nv
analog devices, inc.(adi),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款低噪声运算放大器ada4898,扩展了其产品系列。继ada4899和ad8099运算放大器的成功推出之后,ada4898为设计人员提供了一种独特的适用于高精度应用的低失真、低噪声和高速的集成方案。ada4898可与adi公司的精密数据转换器(包括ad7631和ad7634)协同工作,特别适用于基于雷达的汽车防碰撞系统、医疗仪器以及其他的16-bit和18-bit精密仪器仪表应用。 “ada4898是继ad8099之后,adi公司的又一款使用共模线性化输出的运放,”adi公司高速线性产品的生产线总监jim doscher说,“高速放大器ada4898实现了前所未有的超低1/f噪声和宽带噪声。” 关于ada4898 ada4898单位增益稳定运算放大器为设计工程师提供了超低的宽带噪声(<1nv/rt hz)、10hz下1.2nv/rt hz的1/f噪声、低失真(500khz下-110 dbc),以及可用于优化模数转换器(adc)性能的直流精度。ada4898特别适用于16-bit和18-
主测试软件进行自动测试,或者是将评估板连接到自动测试机柜上进行测试。最后,他们还要使用生产自动测试设备(ate)对器件进行一系列温度和电源电压方面的测试。这个ate系统是由adi公司以前的一个部门开发的,而该公司现在完全致力于设计和生产集成电路。 运算放大器、分离器、滤波器应有尽有 francisco santos是高速放大器组的产品开发工程设计经理,他的工程小组负责高速的低失真放大器、视频滤波器、有源rf分离器、电缆驱动器、均衡器和adsl线路驱动器等产品的评估。 santos小组中的工程师对ad8099进行了评估,这是一种低噪声、低失真的高速运算放大器,具有3.8ghz增益带宽。由于adi公司每年都要开发数不胜数的放大器,工程师们为工程设计实验室开发了若干个自动测试系统。其中的一个系统是对运算放大器的一个重要规范——总谐波失真进行测试。“我们的低失真运算放大器的失真范围能够达到测试信号基频的140db以下”,santos表示,“所以我们的仪器的背景噪声就显得非常重要了。我们不需要对来自仪器的噪声进行测量。” 在人工执行测量时,谐波失真测量可能需要花几个星期的时间,但是现在,像greg disa
看看ad8099跟ad8039行不
lm6644,ad8099,ad8039等等。
请教有没有人碰到过运放的同相和反相输入端不等的情况?我用的ad8099在第二级同相放大时,其同相输入端的信号是反相输入端信号的三倍请教大虾,这是为什么?谢谢
0m的信号,一个周期就是1/20us,从最小值升到最大值,就是半个周期,为1/40us。假设信号是线性上升,就是9v/(1/40us)=360v/us。如果仔细算,应该是按照你给的那个式子。对于一个正弦信号,最大变化率在过零点处,通过求导,用0代入,即可求得最大变化率的值。对于信号asin(2πft),求导后为2πfacos(2πft),用t=0代入即可得到2πfa=2*3.14*20m*4.5≈562mv/s=562v/us。看来按线性来估算误差太大了,压摆率不足时,会造成信号输出失真。去看看ad8099行不行了,不过可能会比较贵吧。。。。