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帶降噪端子的電壓基準(zhǔn) IC

發(fā)布時間:2023-08-07 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】一些電壓基準(zhǔn)具有專用的降噪端子。這些端子可用于過濾基準(zhǔn)的噪聲并實現(xiàn)更高的性能。然而,應(yīng)該注意的是,此類中的每個電壓基準(zhǔn)可能需要不同的電路來實現(xiàn)噪聲過濾。沒有一種解決方案適用于所有這些電壓基準(zhǔn)。因此,在做任何事情之前,應(yīng)該徹底研究設(shè)備數(shù)據(jù)表,以獲取有關(guān)此主題的任何明確信息。


一些電壓基準(zhǔn)具有專用的降噪端子。這些端子可用于過濾基準(zhǔn)的噪聲并實現(xiàn)更高的性能。然而,應(yīng)該注意的是,此類中的每個電壓基準(zhǔn)可能需要不同的電路來實現(xiàn)噪聲過濾。沒有一種解決方案適用于所有這些電壓基準(zhǔn)。因此,在做任何事情之前,應(yīng)該徹底研究設(shè)備數(shù)據(jù)表,以獲取有關(guān)此主題的任何明確信息。

在本節(jié)中,我們將了解具有降噪端子的TI REF50xx系列。下面的圖 3 顯示了這些電壓基準(zhǔn)的簡化框圖。


帶降噪端子的電壓基準(zhǔn) IC
圖 3.圖片由德州儀器 (TI)提供。


有兩個主要噪聲源:帶隙基準(zhǔn)和輸出緩沖器/放大器。正如您所看到的,圖 3 中的 TRIM 端子連接到帶隙模塊的輸出。這使我們能夠?qū)⑼獠侩娙萜鬟B接到 TRIM 端子,并在帶隙電路的輸出端創(chuàng)建一個低通濾波器。

根據(jù)TI 文檔,連接 1 μF 電容器將使總輸出 RMS 噪聲降低 2.5 倍。此外,我們可以在輸出端子 (V OUT ) 上添加一個外部電容器并創(chuàng)建一個低通濾波器。添加這兩個電容器,我們得到如圖 4 所示的原理圖。該設(shè)計適用于 8 至 14 位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器。


帶降噪端子的電壓基準(zhǔn) IC
圖 4.圖片由德州儀器 (TI)提供。


10μF 電容器的等效串聯(lián)電阻 (ESR) 非常重要,因為該電容器直接連接到采用反饋路徑的內(nèi)部運算放大器的輸出。由于 ESR 較低(約 0.1 Ω),反饋系統(tǒng)幾乎直接連接到大負(fù)載電容器。驅(qū)動大負(fù)載電容器可以使運算放大器稍微穩(wěn)定并導(dǎo)致增益峰值。不過,根據(jù)TI文檔,ESR約為1.5Ω,就可以避免穩(wěn)定性問題。如果您想了解有關(guān)大負(fù)載電容器的更多信息,我推薦 Analog Devices 的這段視頻, 以了解為什么相對較大的 ESR 可以使系統(tǒng)穩(wěn)定。

請注意,較大的增益峰值將導(dǎo)致參考輸出處出現(xiàn)較大的噪聲(見圖 5)。


帶降噪端子的電壓基準(zhǔn) IC
圖 5. 圖片由德州儀器 (TI)提供。


考慮到所有這些細節(jié),在應(yīng)用任何濾波技術(shù)來抑制基準(zhǔn)噪聲之前,我們應(yīng)該徹底研究電壓基準(zhǔn)的數(shù)據(jù)表。

不帶降噪端子的電壓基準(zhǔn)IC

對于沒有降噪端子的電壓基準(zhǔn),我們可以使用精密運算放大器來實現(xiàn)低通濾波器。原理圖如圖 6 所示。


帶降噪端子的電壓基準(zhǔn) IC
圖 6.圖片由電流源和電壓基準(zhǔn)提供。


如您所見,由R 2和C 2創(chuàng)建的單極點低通濾波器位于精密放大器的輸出端。這樣,我們就可以避免電壓基準(zhǔn)IC驅(qū)動大的容性負(fù)載。雖然低通濾波器將抑制來自基準(zhǔn)和運算放大器的噪聲,但我們?nèi)匀恍枰\算放大器具有非常低的噪聲、低偏移和低漂移。電阻應(yīng)采用低TC精密型,電容應(yīng)采用優(yōu)質(zhì)聚丙烯電容。

請注意,如圖 6 所示,我們可以使用低成本線性穩(wěn)壓器為基準(zhǔn)電壓源和運算放大器提供干凈的電源電壓。另外,選擇R 1 C 1 =2R 2 C 2 可以提高濾波器的環(huán)路穩(wěn)定性。

上述兩種技術(shù)并不是抑制電壓基準(zhǔn)噪聲的可能的解決方案。例如,您可以用更復(fù)雜的濾波器替換上面的單極濾波器。請參閱《電流源和電壓基準(zhǔn)》一書的第 12 章,了解如何使用其他類型的濾波器。除此之外,您還可以在制造商的應(yīng)用說明中找到有趣的技術(shù)。例如,Maxim Integrated 教程解釋了如何使用四個電壓基準(zhǔn)的堆棧來將基準(zhǔn)噪聲降低 2 倍。


免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進行處理。


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