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    如何使用Hi-Z緩沖器簡化AFE設計

    發(fā)布時間:2022-02-21 來源:TI 責任編輯:wenwei

    【導讀】為了可靠地捕獲高頻信號和快速瞬態(tài)脈沖,示波器和有源探頭等寬帶寬數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)需要滿足以下要求的高性能模擬前端 (AFE) 信號鏈:


    ●    (至少)支持 1 VPP 信號,以確保高信噪比。

    ●    支持直流到 500MHz 的高輸入阻抗(高阻態(tài)),以防止加載待測器件。

    ●    提供低噪聲和低失真,以保持高信號保真度。

    ●    提供高直流精度。


    克服這些設計難題的一種方法是建立基于復合環(huán)路的方案,使低頻和高頻信號鏈交錯,以獲得直流精度和較寬的大信號帶寬。


    由于部署滿足系統(tǒng)要求的基于復合環(huán)路的電路非常復雜,工程師通常需要設計定制的應用特定集成電路 (ASIC) 或使用多個分立式元件,如圖 1 所示。這兩種方案都存在弊端,包括需要專門的 ASIC 專業(yè)知識,同時還會增加設計復雜性。這兩種方案還需要在性能和成本方面進行權(quán)衡:分立式實施比 ASIC 成本低,但不符合性能等級的要求。


    1.png圖 1:具有精密放大器模擬前端的分立式緩沖器復合環(huán)路


    本文將探討與全新 BUF802 Hi-Z 緩沖器單芯片實施相比,分立式緩沖器復合環(huán)路實施存在的設計難題。


    分立式緩沖器復合環(huán)路架構(gòu)


    圖 1 中 Hi-Z AFE 的分立式實施使用在復合環(huán)路中配置的精密放大器和基于分立式結(jié)型場效應晶體管 (JFET) 的源極跟隨器電路。環(huán)路將輸入信號分離為低頻和高頻分量,通過兩個不同的電路將兩個分量傳遞到輸出(傳輸功能),并將它們重新組合,呈現(xiàn)為凈輸出信號,如圖 2 所示。


    1643026670448848.png

    圖 2:分立式復合環(huán)路低頻和高頻路徑


    低頻路徑提供了網(wǎng)絡轉(zhuǎn)輸功能良好的直流精度,而基于 JFET 源極跟隨器的高頻路徑為網(wǎng)絡傳輸功能提供了較寬的大信號帶寬以及低噪聲和低失真。圖 2 所示電路的一個主要難題是實現(xiàn)兩條路徑的順利交錯,以確保平坦的頻率響應。兩條路徑的傳輸功能中的任何不匹配都將導致網(wǎng)絡傳輸功能頻率響應中斷,從而喪失信號保真度。


    復合環(huán)路架構(gòu)的目標


    在直流或低頻下,CHF(高頻電容器)處于開路狀態(tài),電壓輸出 (VOUT) 由低頻路徑中的精密放大器控制。α 和 β 電阻網(wǎng)絡之比可控制直流或低頻增益。


    在高頻下,由于增益帶寬產(chǎn)品的限制,CHF 短路和精密放大器會用盡帶寬。分立式緩沖器充當 JFET 源,負-正-負發(fā)射極跟隨器確定 VOUT。在圖 3 中,分立式緩沖器級稱為增益 (G),用于確定高頻路徑增益。


    1643026654356581.png

    圖 3:分立式緩沖器復合環(huán)路架構(gòu)


    在中頻下,由于低頻和高頻路徑可確定輸出,因此為了確保平坦的頻率響應,請務必對極點和零點的單獨增益和交互進行調(diào)優(yōu)。由于具有相同的分量,中頻下的增益均衡難以實現(xiàn),CHF 和 RHF(高頻電阻)將確定低頻和高頻路徑的極點,如圖 4 所示。


    4.png

    圖 4:分立式緩沖器頻率響應


    復合環(huán)路應具有平坦的頻率響應和較高的交叉頻率區(qū)域,以便降低 1/f 噪聲并實現(xiàn)快速過驅(qū)恢復。


    分立式實施的復雜性


    由于低頻路徑和高頻路徑相互依賴(如圖 5 所示),為實現(xiàn)平坦的頻率響應,CHF 和 CF(補償電容器)的值達到了數(shù)十納法。但這些值致使交叉頻率范圍從幾十赫茲達到幾百赫茲,因而限制了信號鏈的直流噪聲性能。


    1643026620914726.png

    圖 5:低頻和高頻路徑的相互依賴


    以分立方式實施復合環(huán)路的另一難題是精密放大器開環(huán)增益的極點以及由 RHF 和 CHF 組成的電阻器-電容器網(wǎng)絡的極點會導致低頻路徑中形成雙極點網(wǎng)絡,從而導致不穩(wěn)定。在精密放大器(圖 3 中名為“γ 網(wǎng)絡”)上實施附加網(wǎng)絡可以針對這種不穩(wěn)定現(xiàn)象提供補償,但為了實現(xiàn)更平坦的頻率響應,還需要進行調(diào)優(yōu),這就導致在工作范圍內(nèi)建立平坦的頻率響應時的復雜性進一步增加。


    使用 BUF802 實施復合環(huán)路


    實施分立式復合環(huán)路的主要限制之一是低頻和高頻路徑之間相互依賴,并需要增加 γ 網(wǎng)絡進行補償,而 TI 的全新 BUF802 高阻態(tài)緩沖器在器件中內(nèi)置了輔助路徑。將精密放大器的輸出連接到輔助路徑會形成復合環(huán)路,同時可確保低頻和高頻路徑之間相互隔離。隔離不同頻率的路徑可建立更高交叉頻率的區(qū)域,并且無需 γ 網(wǎng)絡和補償電路。低頻和高頻信號分量在 BUF802 內(nèi)部重新組合,在 OUT 引腳上重新呈現(xiàn),如圖 6 所示。


    6.png

    圖 6:具有內(nèi)部 BUF802 的復合環(huán)路精密放大器


    結(jié)語


    BUF802 等集成式 Hi-Z 緩沖器有助于解決基于復合環(huán)路實施的復雜難題。BUF802 的集成保護功能(如輸入/輸出鉗位)有助于保護信號鏈中的后續(xù)級,減少過驅(qū)恢復時間和輸入電容,并提高系統(tǒng)可靠性。


    考慮在當下應用場景中使用 AFE 時,您還必須考慮未來的測量需求,未來通常需要更高的帶寬。BUF802 具備的功能和優(yōu)勢可顯著提高測量精度,確保系統(tǒng)設計投資可滿足未來測試要求。



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