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当您试图找到合适的基准电压源设计时,高分辨率混合信号器件将带来有趣的挑战。虽然没有适用于所有基准电压源设计的通用解决方案,但图1所示电路仍然为16位以上的转换器提供了一个很好的解决方案。
高分辨率转换器的一些问题是基准电压噪声、稳定性以及基准电路驱动转换器基准电压引脚的能力。R1、C2和C3无源滤波器随着基准电压噪声的增加而急剧下降。这种低通滤波器的转折频率为1.59赫兹,可以降低宽带噪声和极低频噪声。附加的R-C滤波器将噪声水平降低到20位模数转换器的可控范围内。这一结果令人鼓舞。
许多应用需要差分信号,包括驱动现代模数转换器(ADC)、通过双绞线传输信号和调理高清音频信号。由于差分信号在一组特定的电源电压下使用更大的信号,因此它提高了阻止共模噪声的能力,并降低了二次谐波失真,从而实现了更高的信噪比。由于这一需求,我们需要一个能够将大多数信号链中的单端信号转换为差分信号的电路模块。
输出共模电压(VOP冯)/2由VOCM引脚上的电压设置。如果允许VOCM引脚浮动,输出共模电压将浮动至电源电压的中间值,因为构成电源的电阻分压器的内部1m电阻。电容C1滤除1m电阻的噪声,以降低输出共模噪声。由于AD8476内置激光调节增益设置电阻,电路的很大增益误差仅为0.04%。
为确保稳定性,差分放大器的带宽应高于运算放大器的单位增益频率。在图3所示的电路中,电阻反馈网络有效地将OP1177的单位增益频率降低了RG/(RG RF)倍。
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