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技术对于传感器较小输出电压的精确放大率至关重要

发布时间:2019/4/25 20:19:41 访问次数:971


   本章将简要讨论如何在采用互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺的运算和仪表放大器中获得低偏置、低噪声以及高精度的相关技术。这些技术对于传感器较小输出电压的精确放大率至关重要。自动调零和斩波方法都会在本章中具体论述,无论是独立使用还是互相组合使用,其目的都是为了使偏置电压低于1uⅤ。频率补偿技术也将在本章中论述,其将导致斩波稳零放大器中多通道结构的连续一阶频率衰减特性。因此,这些放大器可以在标准反馈网络中进行组合使用。

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    同时实现精确的电压增益⒕Ⅴ,低输入偏置电压吒s和高共模抑制比(Common ~ M。de R句ection Rauo,CMRR)是不太容易的。能够同时实现低偏置电压和高共模抑制比的最佳 +

放大器类型是运算放大器(OpAmp, LN0A)。但是运算放大器的增益难以被精确定义,其增益值通常过高,以至于需要利用运算放大器周围的反馈电 路来产生精确的结果。这一电路结构如图3.2所示。

        


   本章将简要讨论如何在采用互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺的运算和仪表放大器中获得低偏置、低噪声以及高精度的相关技术。这些技术对于传感器较小输出电压的精确放大率至关重要。自动调零和斩波方法都会在本章中具体论述,无论是独立使用还是互相组合使用,其目的都是为了使偏置电压低于1uⅤ。频率补偿技术也将在本章中论述,其将导致斩波稳零放大器中多通道结构的连续一阶频率衰减特性。因此,这些放大器可以在标准反馈网络中进行组合使用。

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放大器类型是运算放大器(OpAmp, LN0A)。但是运算放大器的增益难以被精确定义,其增益值通常过高,以至于需要利用运算放大器周围的反馈电 路来产生精确的结果。这一电路结构如图3.2所示。

        

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