TI信号链精品博文集锦——看一个TI老工程师如何驯服精.pdf
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1、精品博文集锦看一个TI老工程师如何驯服精密放大器Im an analog engineer,lucky enough to spend the last four decades hanging around really smart people.Ive even managed to remember a few of the things theyve told me.My goal is to write blogs that concentrate useful information into easily digested ten-minute bites.If you like
2、 what you see from me here on EDN,I hope youll check out more of my writings on The Signal,on TIs E2E Community.Ive been drawn to technology my whole life.Ive spent more than 40 years as an analog engineer,and I spent 10 years before that dabbling in electronics.I started working for Burr-Brown in T
3、ucson,Arizona early on in my career and have worked for Texas Instruments since the acquisition in 2001.Ive held various roles from designer,design manager and product definer to applications manager and business manager.Today I get to spend most of my time helping with customer applications,mentori
4、ng colleagues and writing.Its great fun and I cant think of a better way to close my career!我是一名模拟工程师,很幸运在近四十年里一直被聪明的人陪伴,甚至现在我还能记起一些他们告诉我的事。我希望我的博客能集中一些有用的信息,并在十分钟内能被人消化。我的一生都被电子技术吸引着,我做了40年的模拟工程师,在此之前花了10年时间进入这个行业。我最初工作在Burr-Brown(图森,亚利桑那州),2001年被收购后,开始在德州仪器工作。我担任过许多角色:从设计师、设计经理、产品定义者到应用经理、业务经理。目前我
5、花费大部分时间帮助客户应用、指导同事和写作。我想不到有比这更好的方式来为我的职业生涯画上完美的句号!作者 Bruce Trump 介绍 资深模拟工程师写在前面34年前我加入BurrBrown(该公司于2000年被德州仪器(TI)收购)公司,这个时候我已经有7年的工程师经验,我被这家公司根深蒂固的知识共享文化所吸引。专家非常慷慨地拿出自己的时间与年轻工程师分享经验。每个人都乐意帮助他人提高模拟技术水平。头脑风暴中,设计的灵感不断闪现。专家们互相挑战和提高对方的想法。虽然讨论的是很难的模拟技术部分,但分享总是会带来好的想法同时语言也很幽默。近日的TI校园招聘之行使我回忆起一些难忘的面试经历。作为面
6、试官,我经常会问面试者,你是否会修理一些东西汽车、自行车、电脑、摩托车、缝纫机等等。如果面试者能够很自信地说“我能解决这个问题”,那么就说明这个面试者具有一个合格的工程师应该具备的基本特质。修理这些东西意味着他每天都在练习成为工程师。这是一个很好的现象。当我能够向面试者传授一些他们不知道的东西时(有时候这些东西会令他们感到惊奇并且能够从中得到一些新的理解),我会很高兴。这时,会在我们之间建立一种很强的联系。对于我来说,我会认为这个面试者理解了这些知识,并且具有成长的空间。对于面试者来说,意味着在这个位置他能够学到很多知识。我遇到过 一些年轻的工程师在他们的生涯中也体会到了这种感觉。一个老的导师
7、把这种感觉称为“心灵记忆”。我很荣幸用了15个月时间发表了几十篇博客,在这个过程中我也受到了挑 战。我发现我学到了很多,而这些我以前以为我已经掌握的很好了。这让我想起了我的导师跟我说过的一句话:如果你真的想学什么,就去讲述或传授它。分享文化需要维护和调整。人来人往,它需要用心去维持。我希望在你的公司有这种文化,如果有,培育它。如果减弱了,重建它。如果丢失了,启动它。好吧,该说再见了。我计划了退休后的生活,骑车或者,老实说,清理我的车库。谢谢大家的支持,再见!Bruce Trump目录作者Bruce Trump介绍 .1写在前面.21 将运算放大器用作比较器此举可行吗?.52 仪表放大器可避免常
8、见的设计陷阱.83 差动输入钳位它们影响您的运算放大器电路吗?.104 电流源(以及电流阱)对顺从电压范围的理解.125 输入偏置电流消除电阻您真的需要它们吗?.146 运算放大器电压范围输入和输出之解疑释惑.167 差动放大器良好匹配电阻器不可或缺的器件.198 构建属于你自己的差动放大器 有时1%电阻就已经足够了.219 电源旁路SPICE 仿真与现实的差距.2410 为什么运算放大器会发生振荡两种常见原因浅析.2611“驯服”振荡运算放大器.2812“驯服”振荡电容性负载问题.3013“典型值”在产品说明书规范中到底是什么意思?.3214 热电耦每一个模拟设计人员都应该熟知的组件.341
9、5 靠近接地摆动单电源工作.3616“我需要高输入阻抗!”.3817 失调电压与开环增益它们是“表亲”.4018 光电二极管启蒙.4219 用SPICE模型仿真失调电压.4420 消失的失调电压调整引脚.4621 SPICE仿真Bob Pease会说No吗?.4822 如何用好电位器?.5023 运放稳定性的SPICE仿真.5224 匹配,匹配!双通道运放有多相似?.5425 输入引脚的过电应力(EOS)保护.5625 CMOS放大器和JFET放大器的输入偏 置电流.5827 运算放大器:单位增益稳定放大器和非完 全补偿放大器.6028 如何处理未使用的运放.6229 温度对输入偏置电流的影响
10、.6430 跨阻放大器的输入阻抗:无穷大还是为零?究竟是多少?.6631 运放噪声同相放大电路.6832 电阻噪声的基础知识和一个有趣的小测试.7033 输入电容共模?差模?.7334 PCB布局技巧:带条纹的电容.7535 比较器振荡来自何处?.7736 运放噪声反馈会有什么影响呢?.7937 反向衰减器,G=-0.1会不稳定吗?.8138 仿真增益带宽通用运算放大器模型.8339 1/f噪声闪烁的烛光.8540 关于运放的轨到轨输入.8741 微封装的模拟板试验.8942 提高前端的增益.9143 ESD(静电放电),咝!.9344 这个题目又来了(一个1V的交流信号,连接着一个1电阻和一
11、个1电抗的电容。在电容两端的交流电压是多少?).9545 退耦电容我们都在使用,但这是为什么呢?.9746 运放并联的可行性.9947 压摆率限制了运放的速度.10148 方便的小工具和电阻分压计算器.10349 电阻知识脑筋转弯小测试.10550 电阻难题的解 并漫谈一下原理图.10751 斩波型运放及其噪声.10952 面试问题作为面试者和被面试者的难忘时光.11153 开心小测试!现在就开始吧.11354 建立时间.11955 接地原则.12156 音量控制对数电位计.12357 知道敲哪里.126附录:版权说明.128 1 将运算放大器用作比较器 此举可行吗?许多人偶尔会把运算放大器当
12、比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?许多运算放大器都在输入端之间有电压钳位,其大多数一般都使用背靠背二极管(有时使用两个或者更多的串联二极管)来实施。这些二极管保护输入晶体管免受其基极结点反向击穿的损害。差动输入为约 6V 时便会出现许多 IC 工艺击穿,这会极大
13、地改变或者损坏晶体管。下图显示了 NPN 输入级,D1 和 D2 提供了这种保护功能。在大多数常见运算放大器应用中,输入电压均约为零伏,其根本无法开启这些二极管。但是很明显,对于比较器的运行而言,这种保护便成了问题。在一个输入拖拽另一个输入(以一种讨厌的方式拉其电压)以前,差动电压范围(约0.7V)受限。尽管如此,但我们还是可以把运算放大器用作比较器。但是,在我们这样做时必须小心谨慎。在一些电路中,这种做法可能是完全不能接受的。问题是我们(包括其他运算放大器厂商)并没有总是说明这些钳位的存在。即使有所说明,我们可能也不会做详细的解释或者阐述。也许我们应该说:“用作比较器时,请小心谨慎!”产品说
14、明书的作者们通常也只是假设您肯定会把运算放大器当作运算放大器用。最近,我们在美国亚利桑那州图森产品部召开了一个会议。会议决定,我们以后将会更加清楚地说明这种情况。但是,现在已经生产出来的运算放大器怎么办呢?下列指导建议可能会对您有所帮助:一般而言,双极 NPN 晶体管运算放大器都有输入钳位,例如:OP07、OPA227 和 OPA277 等。uA741 是一个例外,它具有 NPN 输入晶体管,并且有一些为 NPN 提供固有保护的附加串联横向 PNP。使用横向 PNP 输入晶体管的通用运算放大器一般没有输入钳位,例如:LM324、LM358、OPA234、OPA2251 和 OPA244。这些运
15、算放大器一般为“单电源”类型,其意味着它们拥有一个扩展至负电源端(或者稍低)的共模范围。输入偏置电流为一个负数时,表示输入偏置电流自输入引脚流出。这时,我们通常可以认定它们为这类运算放大器。但是,需要注意的是,使用 PNP 输入的高速运算放大器一般有输入钳位,而这些 PNP 是一些具有更低击穿电压的垂直 PNP。更高电压(一般大于 20V)下工作的 JFET 和 CMOS 放大器,可能有也可能没有钳位。这种不确定性,要求您进行更多仔细的检查。所用工艺和晶体管类型的特性,决定了其内部是否存在钳位。大多数低压 CMOS 运算放大器都没有钳位。自动归零或者斩波器类型是一个特例,其可能具有类似钳位的行
16、为表现。底线是如果您考虑把运算放大器用作比较器,请一定小心谨慎。仔细阅读产品说明书,不要漏掉一点信息,包括应用部分的一些注解内容。在电路试验板或者样机中验证其表现,查看一个输入电压对另一个输入电压的影响。不要依赖 SPICE 宏模型。一些宏模型可能并不包括对钳位建模的一些额外组件。另外,当您笨手笨脚地把运算放大器从一个轨移动到另一个轨时可能出现其他一些现象,我们可能无法精确地对这些现象建模。原文请参阅:http:/ 2 仪表放大器 可避免常见的设计陷阱仪表放大器(IA)是运算放大器和反馈电阻的结合,用于精确地获取和放大信号。使用这些通用放大器的一个常见错误是没有为输入偏置电流提供一条通路。25
17、年以来,我们一直在向人们展示一幅图表,强调正确运行所要求的必要输入偏置,但广大设计人员似乎都没有注意到这一点。之所以会这样也许正是因为它的名字仪表放大器。它听起来像是实验室仪器,例如:示波器或者频谱分析仪等,包括一些随时可用的输入。好吧,差不多是这样,但仪表放大器需要您更小心一些。每个输入都直接连接至双极晶体管基极(请参见图 1a)或者 FET 栅极(请参见图 1b)。双极晶体管要求基极电流工作。浮动热电偶电压源不提供该电路通路。没有该电流通路的情况下,输入会出现饱和,从而形成无效输出电压。即使是一个极低输入偏置电流的 FET 输入 IA(例如:INA116)也要求一条偏置电流通路。尽管首次上
18、电时图 1b 所示 AC 耦合电路可能会看似正常工作,但输入电容会通过微输入偏置电流缓慢充电,并且输出好像会不稳定或者偏离其起始值。每个输入的接地电阻器会对该电路正确偏置,同时在 FET 输入的输入偏置电流极低的情况下 10M 电阻会非常有效。请注意,许多电路均不会要求采取特殊的预防措施。如果差动输入电压源能够提供输入偏置电流,并且其参考导电通路接地,则无需特殊预防措施。请参见图 2。图 3 显示了正确偏置 IA 输入的三个例子。所选应用和 IA 的特性不同,图中所示电阻器值可能也会不同。在如何提供这种电流通路方面,存在许多差异。图中仅显示了三种通用案例。只需一点点创造性,您便可以找到一种适合
19、您应用的方法。如果您对我们的高精度放大器有什么建议,请访问我们的论坛。我又一次想到了这种放大器的名字:仪表放大器,这可能就是它经常被人忽略的原因。顺便说一下,在处理运算放大器输入时我们也可能会犯同样的错误。至于原因,我认为无需解释,不是吗?原文请参阅:http:/ 3 差动输入钳位 它们影响您的运算放大器电路吗?之前,我们讨论了运算放大器用作比较器时,内部差动输入钳位二极管对运算放大器的影响。我提出了一个问题这些钳位会影响运算放大器电路吗?运算放大器在两个输入端之间的电压应大约为零,那么,在标准运算放大器电路中这些二极管绝不会正向偏置又或者,它们会正向偏置?稍微提醒一下,我们正在讨论的是一些可
20、能出现某些运算放大器中的差动钳位二极管,请参见图 1。通常在基本非反相放大器配置结构(包括一种简单的 G=1 缓冲器放大器)中,可以看到运算放大器电路的影响。下面来看一下一个正向输入步进。输出无法立即跟随浪涌输入电压变化。如果输入步进大于 0.7V,则 D1 导电,从而影响非反相输入。当运算放大器正转向至其新的输出电压时,运算放大器输入端的电流会突然增加至某个更高的尖峰值,参见图 2。最终,当输出“赶上”输入时,一切又变好了。许多应用本身就是处理慢或者带限信号的,其远低于运算放大器的转换速率,因此肯定不会出现这种情况。在其他一些应用中,即使输入电压快速变化,输入端电流瞬态也不会对电路运行产生不
21、利影响。但在一些特殊情况下,输入电流脉冲会导致许多问题。一种值得注意的情况是多路复用数据采集系统。下图显示了这种系统的一个简化案例,其只有两条输入通道。本例中,多路复用器在通道 1 和通道 2 之间切换,因此要求 U1 的输出能够快速地从-5V 转换至+5V。D1 正向偏置和由此产生的输入电流瞬态通过多路复用器开关,从而释放 C2 的电压。R/C 输入滤波器通常用于在通道切换期间保持稳定的电压,但是电流脉冲部分对 C2 放电。现在,C2 需要更多时间来重新充电至正确的输入电压,从而降低了复用速率,也即降低了精确度。解决方法是为 U1 选择使用一种没有差动钳位的运算放大器。如 OPA140 等F
22、ET 输入放大器,均拥有低输入偏置电流(以便减少 MUX 串联电阻的负担),并且没有差动输入钳位,极为适合多路复用输入。OPA827 在大多数应用中都表现优异FET 输入、非常低的噪声、高速且稳定快速。但是,它有一些差动输入钳位,因此 OPA827 或许并非运算放大器多路复用器的最佳选择。之前的博文重点讨论了差动钳位,介绍了使用各种运算放大器类型的一般原则。详情请参阅运算放大器用作比较器。我并不想让读者产生这样的印象:差动输入钳位运算放大器有风险,应该避免使用,但事实并不是这样的。少数情况下,它们会影响您的电路。但如果知道这一点,您就不会做出盲目的选择。您发现差动输入钳位在其他方面影响到您的电
23、路吗?原文请参阅:http:/ 电流源(以及电流阱)对顺从电压范围的理解许多人在我们的论坛询问如何进行各类电流源的设计恒定电流、压控电流、AC 电流、大电流、小电流、有源电流源以及无源电流阱等。一篇博文不可能说清所有这些内容。但是,我可以为您介绍一些基础背景知识,并为您提供一些获取更多详情的链接地址。重点是,电流源不可能在没有必要电压的情况下迫使电流流入负载。把某个电流源看作是一个电路,它对其输出电压进行调节,以使预期电流流入负载。如果没有 10V 的电压,则您无法使 10Ma 的电流流入 1k-ohm 负载。或许更加重要的是,在没有形成 1000V 输出的情况下,您无法使 10Ma 的电流流
24、入 100k 负载。每过一段时间,就会有人问我们如何使用一些简单的运算放大器电路,在没有 1000V 运算放大器甚至 1000V 电源的情况下完成上述不可能完成的任务。正如我的同事所言:“这是欧姆定律,而非欧姆建议。”这里的问题是,理解电流源的顺从输出电压范围。它是电路保持恒定电流的电压范围。我用图 1 所示的电路作为示例(实际为一个电流阱)进行说明一下,它是一款经过无数工程师设计和改进的电路。使用 REF1112 分路调节器(像齐纳二极管,但为低压),在运算放大器输入端形成参考电压。通过 R2 反馈重复形成相同的电压。由于漏电流实际与源电流完全一样,因此这样便得到输出电流。工程师们更喜欢“看
25、图片”,因此我鼓励你们阅读并理解该图中的一些注释。图 2 所示图形模拟显示了这种电路的恒流输出电压范围。电压源 Vs 从 0V 上升至 30V。在这种情况下,负载电压 VOUT 与 Vs 相同,即为 MOSFET 漏极的电压。需要注意的是,由于 Vs 从 0V 增加至 1.2V,输出电流 Iout 也稳定上升。在这一范围,其电压并不足以实现正常的运行。一旦 Vs 刚好达到 1.2V 以上,则电流以 1.25Ma 预期值进行调节,从而保持 30V 恒定电压。1.3V 到 30V 为该电流阱的恒流输出电压范围。模拟过程在 30V 时停止,即所选 MOSFET 的额定电压。使用更高电压的 MOSFE
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