運(yùn)算放大器的回轉(zhuǎn)率和上升時(shí)間的解答
為了避免運(yùn)算放大器輸出信號(hào)的失真和緩慢轉(zhuǎn)換,了解轉(zhuǎn)換速率很重要。在這篇文章中,我們考察了它的原因和影響。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/202404/458086.htm我們經(jīng)常從一個(gè)理想化的模型開(kāi)始運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)。盡管這有助于分析,但也意味著我們的模型缺乏關(guān)于運(yùn)算放大器性能限制的各種潛在重要細(xì)節(jié)。我們之前在一個(gè)由兩部分組成的系列文章中介紹了其中一個(gè)限制,即信號(hào)擺動(dòng)。
在這篇文章中,我們將討論一個(gè)不同的非理想性:轉(zhuǎn)換速率,它被定義為運(yùn)算放大器的輸出電路可以產(chǎn)生的最大電壓變化率。如圖1所示,如果理論輸出波形的斜率超過(guò)轉(zhuǎn)換速率,實(shí)際輸出波形將偏離輸入波形的形狀。
運(yùn)算放大器的回轉(zhuǎn)率和上升時(shí)間(trise)。
圖1。運(yùn)算放大器輸出的轉(zhuǎn)換速率限制,上升時(shí)間用三進(jìn)制表示。圖片由Robert Keim提供
回轉(zhuǎn)率通常以伏特/微秒(V/μs)為單位進(jìn)行報(bào)告。如果我們將轉(zhuǎn)換速率乘以一段時(shí)間,結(jié)果告訴我們?cè)谶@段時(shí)間內(nèi)輸出電壓將增加多少。然而,更常見(jiàn)的是,我們使用運(yùn)算放大器指定的轉(zhuǎn)換速率來(lái)估計(jì)上升時(shí)間,或者相反方向的下降時(shí)間。
我們可以將上升時(shí)間(上圖中的trise)定義為信號(hào)從其新值的10%增加到90%所需的時(shí)間。下降信號(hào)的轉(zhuǎn)換速率是相似的,唯一的區(qū)別是我們現(xiàn)在測(cè)量的是從90%下降到10%的變化。請(qǐng)注意,本文的其余部分將僅討論上升輸出信號(hào)的轉(zhuǎn)換速率限制。
為了估計(jì)上升時(shí)間,我們將預(yù)期產(chǎn)量變化的80%除以轉(zhuǎn)換率。這種測(cè)量上升時(shí)間的方法減少了上升沿開(kāi)始或結(jié)束時(shí)發(fā)生的漸變的影響。我們可以通過(guò)看一個(gè)例子來(lái)更好地理解這一點(diǎn)。
上升時(shí)間:一個(gè)例子
假設(shè)我們需要一個(gè)運(yùn)算放大器來(lái)放大輸入的傳感器信號(hào),當(dāng)某個(gè)物理事件發(fā)生時(shí),該信號(hào)將從0V快速轉(zhuǎn)換到500 mV。我們將假設(shè)如下:
我們將運(yùn)算放大器配置為增益為10的非反相放大器,因此預(yù)期輸出是從0V到5V的快速轉(zhuǎn)換。
我們使用的是經(jīng)典的741運(yùn)算放大器,其轉(zhuǎn)換速率約為0.5 V/μs。
在這種情況下,10%到90%的條件對(duì)應(yīng)于從0.5 V增加到4.5 V,從而使電壓增加4 V。上升時(shí)間計(jì)算如下:
接下來(lái),我們將使用圖2中的LTspice示意圖,通過(guò)模擬來(lái)確認(rèn)上升時(shí)間。
LTspice電路,用于測(cè)試741運(yùn)算放大器的轉(zhuǎn)換速率。
圖2:一種用于測(cè)試741運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)換速率的LTspice電路。圖片由Robert Keim提供
圖3顯示了模擬結(jié)果。正如你所看到的,運(yùn)算放大器的輸出信號(hào)不會(huì)像輸入信號(hào)那樣急劇上升。
LTspice中的階躍函數(shù)輸入和轉(zhuǎn)換速率限制輸出。
圖3。模擬階躍函數(shù)輸入和轉(zhuǎn)換速率受限輸出。圖片由Robert Keim提供
我們可以通過(guò)放大并使用光標(biāo)功能來(lái)測(cè)量上升時(shí)間和轉(zhuǎn)換速率(圖4)。
模擬輸出的斜率測(cè)量。
圖4。LTspice的光標(biāo)功能允許我們測(cè)量輸出斜坡的斜率。圖片由Robert Keim提供
從VOUT=0.5V到VOUT=4.5V的輸出信號(hào)看起來(lái)是相當(dāng)線性的。上升時(shí)間為~8.5μs,接近我們的理論值。據(jù)報(bào)道,波形這一部分的斜率為470851 V/s,約為0.47 V/μs。這表明模擬中使用的SPICE模型成功地再現(xiàn)了大約0.5V/μs的預(yù)期741轉(zhuǎn)換速率。
回轉(zhuǎn)率對(duì)正弦信號(hào)的影響
我們現(xiàn)在已經(jīng)看到運(yùn)算放大器的轉(zhuǎn)換速率如何增加輸出波形的上升時(shí)間,導(dǎo)致快速輸入階躍轉(zhuǎn)變?yōu)榫€性斜坡輸出轉(zhuǎn)變。然而,回轉(zhuǎn)率限制不僅影響階躍函數(shù)。它們影響任何需要比運(yùn)算放大器所能支持的變化更快的輸出信號(hào),例如高頻正弦信號(hào)。
對(duì)于正弦信號(hào),我們主要考慮由非線性引起的失真。如果實(shí)際輸出信號(hào)不能像預(yù)期輸出信號(hào)的較高斜率部分那樣快速上升,則運(yùn)算放大器將不能保持輸入和輸出之間的線性關(guān)系。
圖5顯示了轉(zhuǎn)換速率引起的失真的一個(gè)極端例子。輸出的上升沿和下降沿受到轉(zhuǎn)換速率的限制。因此,信號(hào)現(xiàn)在是三角波而不是正弦曲線。
模擬的741運(yùn)算放大器在正弦信號(hào)的較高斜率部分期間經(jīng)歷轉(zhuǎn)換速率限制。
圖5。模擬的741運(yùn)算放大器在正弦曲線的較高斜率部分期間經(jīng)歷轉(zhuǎn)換速率限制。圖片由Robert Keim提供
是什么原因?qū)е禄剞D(zhuǎn)率限制?
電路中的延遲和帶寬限制從根本上是由電容引起的。電流在電路中流動(dòng),并在通過(guò)阻抗時(shí)產(chǎn)生電壓。然而,電壓不會(huì)立即出現(xiàn)——電流必須首先對(duì)寄生電容和有意電容進(jìn)行充電或放電。更大的電容需要更多的充電電流,并導(dǎo)致更長(zhǎng)的延遲。
運(yùn)算放大器具有必須充電和放電的內(nèi)部電容,這些電容限制了輸出電壓的變化速率。在許多情況下,這些內(nèi)部電容包括相對(duì)大的補(bǔ)償電容器。
例如,圖6顯示了德州儀器LM124運(yùn)算放大器的內(nèi)部示意圖。其補(bǔ)償電容器(CC)降低了放大器第二級(jí)中電壓變化的速率。
德州儀器LM124運(yùn)算放大器的內(nèi)部示意圖。
圖6。LM124運(yùn)算放大器的內(nèi)部示意圖。其補(bǔ)償電容器被標(biāo)記為CC。圖片由德州儀器提供
內(nèi)部補(bǔ)償電容器使運(yùn)算放大器更加穩(wěn)定,但降低了轉(zhuǎn)換速率。代替補(bǔ)償電容器,非補(bǔ)償運(yùn)算放大器受到較小寄生電容的限制。因此,它們提供了更高的轉(zhuǎn)換速率。
基于回轉(zhuǎn)率的運(yùn)算放大器的選擇
現(xiàn)代運(yùn)算放大器已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了741的轉(zhuǎn)換速率能力,設(shè)計(jì)師現(xiàn)在有很多運(yùn)算放大器可供選擇。例如,LT1817的轉(zhuǎn)換速率為1500 V/μs。如果這還不夠,您可以考慮使用電流反饋放大器(CFA),如AD8009,其最高可達(dá)5500 V/μs。
CFA架構(gòu)與大多數(shù)運(yùn)算放大器中使用的VFA(電壓反饋放大器)架構(gòu)有根本不同。如果您的應(yīng)用程序需要高轉(zhuǎn)換速率以避免過(guò)多的上升時(shí)間,CFA可能是更好的選擇。對(duì)于那些想進(jìn)一步探討這個(gè)話題的人來(lái)說(shuō),Sergio Franco博士關(guān)于CFA的系列文章是一個(gè)很好的資源。如果你想了解更多關(guān)于運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)換速率的電氣和數(shù)學(xué)細(xì)節(jié),我還推薦他的文章《如何增加運(yùn)算放大器的轉(zhuǎn)換速率》。
評(píng)論