<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    如何掌握運算放大器功耗與性能的權衡之術?

    發布時間:2021-09-06 來源:亞德諾半導體 責任編輯:lina

    【導讀】高性能,低功耗:越來越多的應用需要滿足這一需求,尤其是由電池供電的移動設備。特別是在物聯網、工業4.0和數字化時代,這些手持設備大大方便了人們的日常生活。從移動生命體征監測到工業環境中的機器和系統監測,很多應用紛紛受益。智能手機和可穿戴設備等終端用戶產品也要求更高的性能和更長的電池壽命。
     
    高性能,低功耗:越來越多的應用需要滿足這一需求,尤其是由電池供電的移動設備。特別是在物聯網、工業4.0和數字化時代,這些手持設備大大方便了人們的日常生活。從移動生命體征監測到工業環境中的機器和系統監測,很多應用紛紛受益。智能手機和可穿戴設備等終端用戶產品也要求更高的性能和更長的電池壽命。
     
    因為提供電源的電池電能有限,所以需要在使用消耗電流最小的元件,以最大限度延長設備的運行時間。或者,通過降低功耗,使低容量電池也可以實現相同的電池壽命,同時減小尺寸、重量和成本。溫度管理同樣不容忽視。同樣,更高效的元件也起積極作用。冷卻管理需要占用空間,如果產生的熱量減少,占用的空間也會減少。目前,市面上提供多種低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文著重探討低功耗運算放大器。
     
    功耗與性能的權衡
     
    在選擇合適的放大器時,往往需要考慮運算放大器的功耗,并做出權衡。
     
    低功耗往往也意味著低帶寬。但是,這也取決于給定的放大器架構和穩定性要求。寄生電容和電感越高,通常帶寬越低。例如,電流反饋放大器提供相對較高的帶寬,但精準度較低。我們可以使用一些技巧來提高帶寬-功率比。
     
    例如,增益帶寬積(GBW)一般如下:
     
    如何掌握運算放大器功耗與性能的權衡之術?
     
    Gm表示跨導,或者是輸出電流和輸入電壓之比(IOUT/VIN),C表示內部補償電容。
     
    增加帶寬的典型方法是增加偏置電流,這會使Gm增加,但會消耗更多功率。為了保持低功率,我們不愿意如此。
     
    通常,補償電容會設置主極點,所以理想情況下,負載電容根本不會影響帶寬。
     
    受放大器的物理特性限制,電容較低時,通常可以獲得更高帶寬,但這也會影響穩定性,在低噪聲增益下,其穩定性會得到提高。但是,實際上,我們無法在更低噪聲增益下驅動大型的純電容負載。
     
    在使用低功耗運算放大器時,需要權衡的另一因素是通常較高的電壓噪聲。但是,輸入電壓噪聲是放大器最主要的噪聲(占總輸出寬帶噪聲的一部分),但也可能是電阻噪聲。總噪聲最主要的部分可能來自于輸入級中的噪聲源(例如,集電極產生散射噪聲,漏極產生熱噪聲)。1/f噪聲(閃爍噪聲)因架構而異,是由元件材料中的特殊缺陷引起的。所以,它一般取決于元件的大小。相反,電流噪聲在更低的功率電平下通常更低。但也不容忽視,尤其是在雙極放大器中。在1/f區域,1/f電流噪聲是放大器輸出端的總1/f噪聲的主要來源。其他權衡因素包括失真性能和漂移值。低功耗運算放大器通常表現出更高的總諧波失真(THD),但是和電流噪聲一樣,雙極放大器中的輸入偏置和失調電流會隨著電源電流降低而降低。失調電壓是運算放大器的另一個重要指標。一般可通過調整輸入端元件來降低影響,因此不會在低功率下導致性能大幅降低,所以VOS和VOS漂移在功率范圍內是恒定的。外部電路和反饋電阻(RF)也會影響運算放大器的性能。電阻值較高時,動態功率和諧波失真會降低,但它們會增大輸出噪聲,以及與偏置電流相關的誤差。
     
    為了進一步降低功耗,許多設備都提供待機或睡眠功能。這樣重要設備功能在閑置時可以停用,根據需要重新激活。低功耗放大器的喚醒時間通常更長。表1對前文所述的權衡因素進行了歸納和匯總。
     
    如何掌握運算放大器功耗與性能的權衡之術?
    表1. 低功耗運算放大器的權衡
     
    ADA4945-1 雙極性差分放大器妥善地權衡了上述這些特性。它具有低直流失調、失調溫漂和出色的動態性能,非常適合多種高分辨率、功能強大的數據采集和信號處理應用,這些應用通常需要使用驅動器來驅動ADC,如圖1所示,由ADA4945-1驅動 AD4022 ADC。ADA4945-1可配置多種功率模式,您可以在特定轉換器上更好地權衡性能與功率。例如,在全功率模式下,可與AD4020配對,降低至低功耗模式后,可以適應 AD4021 或AD4022的低采樣速率。
     
    如何掌握運算放大器功耗與性能的權衡之術?
    圖1. 高分辨率數據采集系統的簡化信號鏈示例。
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲AV无码欧洲AV无码网站| 亚洲?v无码国产在丝袜线观看| 无码专区国产无套粉嫩白浆内射| 亚洲国产综合无码一区二区二三区 | 无码少妇一区二区| 精品人体无码一区二区三区 | 无码人妻久久一区二区三区免费 | 久久精品中文字幕无码绿巨人| 亚洲中文字幕不卡无码| 亚洲人成国产精品无码| 国产成人无码一区二区三区在线 | 成在线人免费无码高潮喷水| 最好看最新高清中文视频| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区| 婷婷综合久久中文字幕| 高清无码视频直接看| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 小泽玛丽无码视频一区 | 精品无码久久久久国产动漫3d| 中文字幕无码不卡免费视频 | 日韩久久久久中文字幕人妻| 免费无遮挡无码视频在线观看| 久久精品无码一区二区WWW | 亚洲人成无码网WWW| 无码精品一区二区三区在线 | 国产精品无码久久综合网| 亚洲午夜国产精品无码老牛影视| 色婷婷综合久久久久中文| 成人免费无码H在线观看不卡| 中文字幕久久精品无码| 亚洲激情中文字幕| 中文无码喷潮在线播放| 国产Av激情久久无码天堂| 亚洲VA中文字幕无码一二三区| 久久中文字幕无码专区| 中文字幕精品无码一区二区三区| 国产aⅴ无码专区亚洲av| 无码无套少妇毛多18PXXXX| 日日摸夜夜添无码AVA片| 最近2019免费中文字幕6| 一本一道av中文字幕无码|