单端输入转差分输出
现在 特别是 高速ADC和高精度ADC输入都采用差分输入,所以这里 就很有必要来提出 单端转差分的电路出来
1.市面上 单端转差分集成的运放
特点是 :高带宽 适应高速率 失调电压和失调电流比较大 所以不适用高度精密信号的处理
大多数 FDA 不像许多精密运算放大器那样具有良好的相对于电源轨的摆幅、失调
电压、偏置电流和漂移。另一方面,运算放大器方法在反相和同相路径中具有非对称群延迟。此外,FDA 放大器
通常具有更佳的失真和 ADC 驱动特性。一般而言,FDA 方法可实现更佳的 SNR 和 THD,运算放大器方法可实
现更佳的直流特性。然而,特定的运算放大器或 FDA 会影响两种拓扑的比较。
2.用双高精度运放构建 单端转差分电路
参考资料
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可见基本电路都一致 跟随器+REF介入的反向放大器 组成单端转差分的电路
设计细节:
1.
选择 Rg 和 Rf 以更大程度地降低噪音。该电路的增益始终为 1,因此 Rg = Rf。此处的主要考虑因素是在保持
负载电阻合理的同时更大程度地降低噪声。将电阻器噪声设置为放大器噪声的大约 ⅓。在该示例中,Rf = Rg
= 1kΩ 可以实现 2.8nV/√Hz 的噪声,这大约是 7nV/√Hz 运算放大器噪声的 ⅓。此外,最大负载电流为
2.5mA (5V ÷ 2kΩ = 2.5mA),与运算放大器短路限制 (65mA) 相比较低。
2.
如果改动此设计,则需要选择其他的 RC 滤波器。请参阅 SAR ADC
前端
元件选择简介 培训视频,了解如何选择 RC 滤波器以实现出色的稳定和交流性能。
查找可在 1kSPS 的采样速率下实现稳定的 Rfilt 和 Cfilt。请观看优化 Rfilt
和 Cfilt
值,了解选择 Rfilt 和 Cfilt 的算
法。经证实,200kΩ 和 510pF 的最终值可确保稳定至远低于最低有效位 (LSB) ½ 的位置