Gm表示跨導(dǎo),或者是輸出電流和輸入電壓之比(IOUT/VIN),C表示內(nèi)部補(bǔ)償電容。
增加帶寬的典型方法是增加偏置電流,這會(huì)使Gm增加,但會(huì)消耗更多功率。為了保持低功率,我們不愿意如此。
通常,補(bǔ)償電容會(huì)設(shè)置主極點(diǎn),所以理想情況下,負(fù)載電容根本不會(huì)影響帶寬。
受放大器的物理特性限制,電容較低時(shí),通常可以獲得更高帶寬,但這也會(huì)影響穩(wěn)定性,在低噪聲增益下,其穩(wěn)定性會(huì)得到提高。但是,實(shí)際上,我們無(wú)法在更低噪聲增益下驅(qū)動(dòng)大型的純電容負(fù)載。
在使用低功耗運(yùn)算放大器時(shí),需要權(quán)衡的另一因素是通常較高的電壓噪聲。但是,輸入電壓噪聲是放大器最主要的噪聲(占總輸出寬帶噪聲的一部分),但也可能是電阻噪聲。總噪聲最主要的部分可能來(lái)自于輸入級(jí)中的噪聲源(例如,集電極產(chǎn)生散射噪聲,漏極產(chǎn)生熱噪聲)。1/f噪聲(閃爍噪聲)因架構(gòu)而異,是由元件材料中的特殊缺陷引起的。所以,它一般取決于元件的大小。相反,電流噪聲在更低的功率電平下通常更低。但也不容忽視,尤其是在雙極放大器中。在1/f區(qū)域,1/f電流噪聲是放大器輸出端的總1/f噪聲的主要來(lái)源。其他權(quán)衡因素包括失真性能和漂移值。低功耗運(yùn)算放大器通常表現(xiàn)出更高的總諧波失真(THD),但是和電流噪聲一樣,雙極放大器中的輸入偏置和失調(diào)電流會(huì)隨著電源電流降低而降低。失調(diào)電壓是運(yùn)算放大器的另一個(gè)重要指標(biāo)。一般可通過(guò)調(diào)整輸入端元件來(lái)降低影響,因此不會(huì)在低功率下導(dǎo)致性能大幅降低,所以VOS和VOS漂移在功率范圍內(nèi)是恒定的。外部電路和反饋電阻(RF)也會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能。電阻值較高時(shí),動(dòng)態(tài)功率和諧波失真會(huì)降低,但它們會(huì)增大輸出噪聲,以及與偏置電流相關(guān)的誤差。
為了進(jìn)一步降低功耗,許多設(shè)備都提供待機(jī)或睡眠功能。這樣重要設(shè)備功能在閑置時(shí)可以停用,根據(jù)需要重新激活。低功耗放大器的喚醒時(shí)間通常更長(zhǎng)。表1對(duì)前文所述的權(quán)衡因素進(jìn)行了歸納和匯總。
表1. 低功耗運(yùn)算放大器的權(quán)衡
ADA4945-1 雙極性差分放大器妥善地權(quán)衡了上述這些特性。它具有低直流失調(diào)、失調(diào)溫漂和出色的動(dòng)態(tài)性能,非常適合多種高分辨率、功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)采集和信號(hào)處理應(yīng)用,這些應(yīng)用通常需要使用驅(qū)動(dòng)器來(lái)驅(qū)動(dòng)ADC,如圖1所示,由ADA4945-1驅(qū)動(dòng) AD4022 ADC。ADA4945-1可配置多種功率模式,您可以在特定轉(zhuǎn)換器上更好地權(quán)衡性能與功率。例如,在全功率模式下,可與AD4020配對(duì),降低至低功耗模式后,可以適應(yīng) AD4021 或AD4022的低采樣速率。
圖1. 高分辨率數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的簡(jiǎn)化信號(hào)鏈?zhǔn)纠?/div>