0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

構(gòu)建具有納伏級(jí)靈敏度電壓測(cè)量系統(tǒng)的正確“姿勢(shì)”

analog_devices ? 來(lái)源:未知 ? 2023-08-16 18:15 ? 次閱讀

構(gòu)建具有納伏級(jí)靈敏度的電壓測(cè)量系統(tǒng)會(huì)遇到很多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。目前較好的運(yùn)算放大器(比如低噪聲AD797)可以實(shí)現(xiàn)低于1nV/ Hz的噪聲性能(1 kHz),但低頻率噪聲限制了可以實(shí)現(xiàn)的噪聲性能為大約50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz頻段內(nèi))。

過(guò)采樣和平均可以降低寬帶噪聲的rms貢獻(xiàn),但代價(jià)是犧牲了更高的數(shù)據(jù)速率,且功耗較高,但過(guò)采樣不會(huì)降低噪聲頻譜密度,同時(shí)它對(duì)1/f區(qū)內(nèi)的噪聲無(wú)影響。此外,為避免來(lái)自后級(jí)的噪聲貢獻(xiàn),就需要采用較大的前端增益,從而降低了系統(tǒng)帶寬。如果沒(méi)有隔離,那么所有的接地反彈或干擾都會(huì)出現(xiàn)在輸出端,并有可能破壞放大器及其輸入信號(hào)的低內(nèi)部噪聲的局面。表現(xiàn)良好的低噪聲儀表放大器可以簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),并降低共模電壓、電源波動(dòng)和溫度漂移引起的殘留誤差。

低噪聲儀表放大器AD8428提供2000 精確增益,具備解決這些問(wèn)題所必須的一切特性。AD8428 具有5 ppm/°C最大增益漂移、0.3 μV/°C最大失調(diào)電壓漂移、140 dB最小CMRR至60 Hz(120 dB最小值至50 kHz)、130 dB最小PSRR和3.5 MHz帶寬,適合低電平測(cè)量系統(tǒng)。引人注目的是該器件的1.3 nV/ Hz電壓噪聲(1 kHz)和40 nV p-p噪聲(0.1 Hz至10 Hz)性能,在極小信號(hào)下具有高信噪比。兩個(gè)額外的引腳可讓設(shè)計(jì)人員改變?cè)鲆婊蛟黾?a href="http://www.ttokpm.com/tags/濾波器/" target="_blank">濾波器來(lái)降低噪聲帶寬。這些濾波器引腳還提供了降低噪聲的獨(dú)特方法。

使用多個(gè)AD8428 儀表放大器降低系統(tǒng)噪聲

圖1 顯示的電路配置可進(jìn)一步降低系統(tǒng)噪聲。四個(gè)AD8428 的輸入和濾波引腳互相短接,降低噪聲至原來(lái)的二分之一。可以使用任意一個(gè)儀表放大器的輸出來(lái)保持低輸出阻抗。此電路可以擴(kuò)展從而降低噪聲,降低的倍數(shù)為所用放大器數(shù)的平方根。

wKgaomToRlmAHcMwAABGJy5qpOs437.png

圖1. 使用四個(gè)AD8428 儀表放大器的降噪電路

每一個(gè)AD8428 產(chǎn)生1.3 nV/ Hz折合到輸入(RTI)的典型頻譜噪聲,該噪聲與其他放大器產(chǎn)生的噪聲不相關(guān)。不相關(guān)的噪聲源以方和根(RSS)的方式疊加到濾波器引腳。另一方面,輸入信號(hào)為正相關(guān)。每一個(gè)AD8428 都響應(yīng)信號(hào)在濾波器引腳上生成相同的電壓,因此連接多個(gè)AD8428 不會(huì)改變電壓,增益保持為2000。

噪聲分析

針對(duì)圖2電路簡(jiǎn)化版本的分析表明,將兩個(gè)AD8428以此方式連接可以降低噪聲,降低的倍數(shù)為2。每一個(gè)AD8428的噪聲都可以在+IN引腳上建模。為了確定總噪聲,可以將輸入接地,并使用疊加來(lái)組合噪聲源。

噪聲源en1經(jīng)200差分增益放大,并到達(dá)前置放大器A1的輸出端。就這部分的分析而言,輸入接地時(shí),前置放大器A2的輸出端無(wú)噪聲。前置放大器A1每個(gè)輸出端與相應(yīng)前置放大器A2輸出端之間的6 kΩ/6 kΩ電阻分頻器可以采用戴維寧等效電路替代:前置放大器A1輸出端噪聲電壓的一半以及一個(gè)3 kΩ串聯(lián)電阻。這部分就是降低噪聲的機(jī)制。完整的節(jié)點(diǎn)分析表明,響應(yīng)en1的輸出電壓為1000 × en1。由于對(duì)稱,因此響應(yīng)噪聲電壓en2的輸出電壓為1000 × en2。en1和en2幅度都等于en,并且將作為RSS疊加,導(dǎo)致總輸出噪聲為1414 × en。

wKgaomToRlmAFbJEAAEuHVNGQS8500.png

圖2. 噪聲分析簡(jiǎn)化電路模型

為了將其折合回輸入端,就必須驗(yàn)證增益。假設(shè)在+INPUT和–INPUT之間施加差分信號(hào)VIN。A1第一級(jí)輸出端的差分電壓等于VIN × 200。同樣的電壓出現(xiàn)在前置放大器A2的輸出端,因此沒(méi)有分頻信號(hào)進(jìn)入6 kΩ/6 kΩ分頻器,并且節(jié)點(diǎn)分析表明輸出為VIN × 2000。因此,總電壓噪聲RTI為en× 1414/2000,等效于en/2。使用AD8428的1.3 nV/Hz典型噪聲密度,則兩個(gè)放大器配置所產(chǎn)生的噪聲密度約為0.92 nV/Hz。

使用額外的放大器之后,濾波器引腳處的阻抗發(fā)生改變,進(jìn)一步降低噪聲。例如,如圖1所示使用四個(gè)AD8428,則前置放大器輸出端到濾波器引腳之間的6 kΩ電阻后接三個(gè)6 kΩ電阻,分別連接每一個(gè)無(wú)噪聲前置放大器的輸出端。這樣便有效地創(chuàng)建了6 kΩ/2 kΩ電阻分頻器,將噪聲進(jìn)行四分頻處理。因此,正如預(yù)測(cè)的那樣,四個(gè)放大器的總噪聲便等于en/2。

進(jìn)行噪聲與功耗的權(quán)衡取舍

主要的權(quán)衡取舍來(lái)自功耗與噪聲。AD8428具有極高的噪聲-功耗效率,輸入噪聲密度為1.3 nV/Hz(6.8 mA最大電源電流)。為了進(jìn)行對(duì)比,考慮低噪聲AD797運(yùn)算放大器——該器件需要10.5 mA最大電源電流來(lái)達(dá)到0.9 nV/Hz。一個(gè)分立式G = 2000低噪聲儀表放大器采用兩個(gè)AD797運(yùn)算放大器和一個(gè)低功耗差動(dòng)放大器構(gòu)建,需要使用21 mA以上電流,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)運(yùn)算放大器和一個(gè)30.15 Ω電阻貢獻(xiàn)的1.45 nV/Hz噪聲RTI性能。

除了很多放大器并聯(lián)連接使用的電源考慮因素外,設(shè)計(jì)人員還必須考慮熱環(huán)境。采用±5 V電源的單個(gè)AD8428因內(nèi)部功耗會(huì)使溫度上升約8°C。如果很多個(gè)器件靠近放置,或者放置在封閉空間,則它們之間會(huì)互相傳導(dǎo)熱量,需考慮使用熱管理技術(shù)。

SPICE仿真

SPICE電路仿真雖然不能代替原型制作,但作為驗(yàn)證此類電路構(gòu)想的第一步很有用。若要驗(yàn)證此電路,可以使用ADIsimPE仿真器和AD8428 SPICE宏模型仿真兩個(gè)器件并聯(lián)時(shí)的電路性能。圖3中的仿真結(jié)果表明該電路的表現(xiàn)與預(yù)期一致:增益為2000,噪聲降低30%。

wKgaomToRlmAEMKZAABNmTSStUg187.png

圖3. SPICE仿真結(jié)果

測(cè)量結(jié)果

在工作臺(tái)上測(cè)量四個(gè)AD8428組成的完整電路。測(cè)得的RTI噪聲頻譜密度為0.7 nV/Hz (1 kHz),0.1 Hz至10 Hz范圍內(nèi)具有25 nV p-p。這比很多納伏電壓表的噪聲都要更低。測(cè)得的噪聲頻譜和峰峰值噪聲分別如圖4和圖5所示。

wKgaomToRlmAaZpPAABNPhzpH1Q541.png

圖4. 圖1中電路的電壓噪聲頻譜測(cè)量值

wKgaomToRlqASDS2AAB6v-JnwZM568.png

圖5. 圖1中電路測(cè)得的0.1 Hz至10 Hz RTI噪聲

結(jié)論

納伏級(jí)靈敏度目標(biāo)非常難以達(dá)成,會(huì)遇到很多設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。對(duì)于需要低噪聲和高增益的系統(tǒng),AD8428儀表放大器具有實(shí)現(xiàn)高性能設(shè)計(jì)所需的特性。此外,該器件獨(dú)特的配置允許將這個(gè)不尋常的電路加入其納伏級(jí)工具箱內(nèi)。

wKgaomToRlqAe6YiAACKAR9sZ48116.gif ?查看往期內(nèi)容↓↓↓


原文標(biāo)題:構(gòu)建具有納伏級(jí)靈敏度電壓測(cè)量系統(tǒng)的正確“姿勢(shì)”

文章出處:【微信公眾號(hào):亞德諾半導(dǎo)體】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 亞德諾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    4680

    瀏覽量

    15852

原文標(biāo)題:構(gòu)建具有納伏級(jí)靈敏度電壓測(cè)量系統(tǒng)的正確“姿勢(shì)”

文章出處:【微信號(hào):analog_devices,微信公眾號(hào):analog_devices】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    電阻絲的靈敏度比應(yīng)變片的靈敏度大嗎

    電阻絲和應(yīng)變片是兩種不同的傳感器,它們?cè)?b class='flag-5'>測(cè)量物理量時(shí)的靈敏度和應(yīng)用場(chǎng)景各有特點(diǎn)。電阻絲通常用于測(cè)量溫度,而應(yīng)變片則用于測(cè)量機(jī)械應(yīng)變。 電阻絲的靈敏度
    的頭像 發(fā)表于 09-21 10:46 ?89次閱讀

    橋臂電阻對(duì)電橋靈敏度的影響

    電橋是一種測(cè)量電阻的儀器,其基本原理是利用電橋平衡時(shí)的電壓或電流關(guān)系來(lái)確定未知電阻的值。電橋的靈敏度是指電橋?qū)﹄娮枳兓捻憫?yīng)程度,即電阻變化引起的輸出信號(hào)變化的大小。電橋的靈敏度受到多
    的頭像 發(fā)表于 08-27 15:08 ?203次閱讀

    靈敏度電流探頭:解決低電流測(cè)量的挑戰(zhàn)

    低電流測(cè)量技巧 隨著現(xiàn)代電池供電設(shè)備和集成電路變得更加環(huán)保和節(jié)能,人們?cè)絹?lái)越需要進(jìn)行高靈敏度、低電平的電流測(cè)量,以確保這些設(shè)備的電流消耗在可接受的范圍內(nèi)。需要準(zhǔn)確測(cè)量功耗的關(guān)鍵應(yīng)用是電
    的頭像 發(fā)表于 08-26 11:33 ?182次閱讀
    高<b class='flag-5'>靈敏度</b>電流探頭:解決低電流<b class='flag-5'>測(cè)量</b>的挑戰(zhàn)

    5芯M8接口的靈敏度怎么樣

    德索工程師說(shuō)道為了準(zhǔn)確評(píng)估5芯M8接口的靈敏度,需要采用適當(dāng)?shù)臏y(cè)試方法。在靜態(tài)條件下,向接口輸入不同幅值的信號(hào),觀察接口的響應(yīng)情況。通過(guò)測(cè)量接口的響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)幅度來(lái)評(píng)估其靈敏度
    的頭像 發(fā)表于 05-22 16:04 ?181次閱讀
    5芯M8接口的<b class='flag-5'>靈敏度</b>怎么樣

    測(cè)量過(guò)程中如何調(diào)節(jié)檢流計(jì)的靈敏度

    檢流計(jì)是一種高靈敏度的電流測(cè)量儀器,常用于測(cè)量微小電流。在測(cè)量過(guò)程中,根據(jù)需要調(diào)節(jié)檢流計(jì)的靈敏度是確保測(cè)
    的頭像 發(fā)表于 05-11 18:26 ?1795次閱讀

    電位差計(jì)的靈敏度與哪些因素有關(guān)?

    電位差計(jì)的靈敏度是指儀器對(duì)電壓變化的響應(yīng)能力,即在測(cè)量過(guò)程中能夠檢測(cè)到的最小電壓變化。
    的頭像 發(fā)表于 05-08 10:49 ?850次閱讀

    檢流計(jì)的靈敏度對(duì)電位差計(jì)的測(cè)量有什么影響

    檢流計(jì)是電位差計(jì)中的關(guān)鍵組件,其靈敏度對(duì)電位差計(jì)的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性有顯著影響。
    的頭像 發(fā)表于 05-07 16:49 ?601次閱讀

    電流探頭的分辨率和靈敏度有關(guān)系嗎?

    。這意味著如果一個(gè)電流探頭具有較高的分辨率,它可以提供更準(zhǔn)確且精細(xì)的測(cè)量結(jié)果。對(duì)于需要高度精確測(cè)量的應(yīng)用來(lái)說(shuō),較高的分辨率至關(guān)重要。 然后,我們來(lái)談?wù)?b class='flag-5'>靈敏度。
    的頭像 發(fā)表于 03-08 09:40 ?573次閱讀
    電流探頭的分辨率和<b class='flag-5'>靈敏度</b>有關(guān)系嗎?

    構(gòu)建一個(gè)高靈敏度的聲控LED燈電路

    只需幾個(gè)晶體管和電阻器即可構(gòu)建靈敏度的聲激活LED燈電路。
    的頭像 發(fā)表于 02-25 14:16 ?918次閱讀
    <b class='flag-5'>構(gòu)建</b>一個(gè)高<b class='flag-5'>靈敏度</b>的聲控LED燈電路

    為什么電荷放大器的輸入靈敏度與反饋電容的電荷靈敏度一樣呢?

    為什么電荷放大器的輸入靈敏度與反饋電容的電荷靈敏度一樣呢? 電荷放大器是一種電子放大器,其輸入靈敏度和反饋電容的電荷靈敏度相同的原因涉及電荷放大器的工作原理和電路結(jié)構(gòu)。 首先,我們需要
    的頭像 發(fā)表于 02-05 09:29 ?590次閱讀

    adxl203ce在撞擊前后的靈敏度與0克輸出電壓之間的偏差是什么?

    ADXL203CE的規(guī)格表明,產(chǎn)品的所有軸能承受3500克撞擊。芯片在撞擊前后的靈敏度與0克輸出電壓之間的偏差是什么?我們公司發(fā)現(xiàn)芯片的非靈敏軸受到很大影響,芯片的靈敏度沒(méi)有改變,但0
    發(fā)表于 12-28 07:16

    怎么看開(kāi)關(guān)型霍爾元件的靈敏度呢?

    怎么來(lái)看開(kāi)關(guān)型霍爾元件的靈敏度呢? 開(kāi)關(guān)型霍爾元件是一種常用的傳感器元件,用于檢測(cè)磁場(chǎng)中的變化。它可以在磁場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到一定閾值時(shí)切換輸出狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)的功能。在實(shí)際應(yīng)用中,了解和評(píng)估霍爾元件
    的頭像 發(fā)表于 12-18 15:02 ?1553次閱讀

    什么是接收靈敏度?如何優(yōu)化NF提高接收靈敏度?

    接收靈敏度是指接收機(jī)能夠處理的最小輸入信號(hào)強(qiáng)度,通常以信噪比來(lái)衡量。
    的頭像 發(fā)表于 11-05 09:55 ?4327次閱讀
    什么是接收<b class='flag-5'>靈敏度</b>?如何優(yōu)化NF提高接收<b class='flag-5'>靈敏度</b>?

    柔性傳感器的靈敏度多少算高?傳感器靈敏度大小與靈敏系數(shù)的關(guān)系

    越高。那么,柔性傳感器的靈敏度多少算高呢?本文將從多個(gè)方面解析傳感器靈敏度的概念和確定靈敏度的方法,并簡(jiǎn)述靈敏度大小與靈敏系數(shù)的關(guān)系。 1.
    的頭像 發(fā)表于 10-24 11:49 ?1794次閱讀

    為什么萬(wàn)用表的電壓靈敏度越高(內(nèi)阻大),測(cè)量電壓的誤差就越?。?/a>

    為什么萬(wàn)用表的電壓靈敏度越高(內(nèi)阻大),測(cè)量電壓的誤差就越小?? 萬(wàn)用表是測(cè)量電路中電壓、電流和
    的頭像 發(fā)表于 09-26 16:55 ?3556次閱讀