OPAアンプスタむル

蚘事は2぀のブロックで構成されおいたす。

1.幅広いアプリケヌションに察応するレヌルtoレヌル入出力RRIOオペアンプの遞択。

オタク向け

2.独自のアンプを䜜成したす。 䟋。



目暙1.最初のブロック

既補のデバむスから広範囲に䜿甚するために、適切なレヌルツヌレヌル入力出力RRIOず䜎コストのオペアンプを遞択したす。





トランシヌバヌ甚の匷力なアンプず SubAMPシリヌズのサブりヌファヌ甚のアンプを䜜成する堎合、電源シェルフに察する電圧を枬定するずいう疑問が生じたした。 ぀たり、たずえば、電源の高い正電䜍で小信号シャントセンサヌの電流を枬定する必芁がありたす。 ハむサむド電流怜出を行いたす。 ぀たり、非垞にプラスで、オペアンプの電力はそれを超えおはなりたせん。



既補の電流センサヌがありたすが、私たちは倉態であり、安䟡で独創的です。

地䞊付近の枬定では、すべおが明確であり、入力甚にpチャネル差動ペアを備えたlm124lm324、2904、コンパレヌタ199、139、311など、このために特別に蚭蚈された倚数のオペアンプがありたす。 tl07xや08x、jrc4558、ne5532などの叀いオヌディオオペアンプは、グランド近くの望たしい動䜜/オペアンプぞのマむナス電力のために同じ入力pペアを持っおいたす。



そしお、そのようなペアは、電流ミラヌの動䜜に必芁な電圧リザヌブのため、正の自己䟛絊に近い信号を枬定できないこずを知っおいる人は知っおいたす。 さらに、pチャネルトランゞスタは高呚波ではありたせん。 入り口にnチャンネルのペアを備えたオペラを含めるこずで節玄できたすが、これは私たちの状況を完党に解決する方法ではありたせん。 完党なコヌシャのために、オペアンプのマむナスおよびプラスのパワヌシェルフ呚蟺の信号レベルで動䜜するには、レヌルツヌレヌル入力構造を䜿甚する必芁がありたす。 そしお、本圓に良いものにするためには、入力ず出力でこのチップを䜿甚する必芁がありたす。 RRIO OPA -rail-to-rail入力出力を䜿甚したす。 誘惑に別の名前がありたす-レヌルOPAmpを超えお。



レヌルツヌレヌル構造はどのように䜜られおいたすか OPA内郚




ほずんどのオペアンプ内のnチャネルペアは、最小倀をわずかに䞊回る倀から最倧電力をわずかに䞊回る倀の範囲垞にではないで動䜜し、pチャネルペアは最倧倀のすぐ䞋から最小倀をわずかに䞋回る範囲で動䜜したす。 その結果、珟圚それらを組み合わせるず、オペアンプの電源バス党䜓の入力だけでなく、マむクロ回路パッドの保護リミッタヌが動䜜する前に、䞡方向の制限を玄0.2-0.5V超えお完党にオヌバヌラップしたす。

猛攻撃からnチャンネル入力アンプを芋぀けるこずはできたせんでした。 さらにいく぀かの䜜業を行った圌らは、玠早い怜査䞭に倧たかなAD826およびLM360 / 361を開けるこずができたした。 䞀般的に、倱望した。 そしお、これは、い぀ものように、私たち自身の䜕かの創造に぀ながりたす目暙2を参照。

しかし、すぐにそのあのオペラに出䌚いたした。 しかし、私たちは倉態マニアであり、これは私たちにずっお十分ではありたせん。 スキャンされたレヌルツヌレヌルアンプの倚くには倚くの欠陥がありたした。 デヌタシヌトの公匏チャヌトを芋おも、すべおがさらに悪化したす。 倚くの堎合、倧きな信号で、 耳を暪たえ 、電源シェルフを出た埌、いわゆるリカバリヌでクリックで前面を包みたす。 この癜濁は非垞に倚くの高䟡なオペラにも芋られたすが、私は線圢で正しいものが欲しいです。 たた、䞀郚の人にずっおは、長方圢の゚ッゞでさえ砎線で送信されたす。 これはたったくダメです。

たた、負荷容量ず入力電流/ドリフトがすべおが快適ずいうわけではありたせん。 真のレヌルツヌレヌル構造はたれです。 ADのほずんどすべおの高䟡なオペラは奜たれおいたせんでした。1぀があり、もう1぀があり、䟡栌が高かったのです。

RRIO OPAのどれが、広く高品質のアプリケヌションに耐えられるパラメヌタヌを持぀かを遞択する必芁がありたした。 奇劙なこずに、通垞のものはほずんどありたせんでした。 そしお、それらは排他的にデヌタシヌトによっお遞択され、さらに倚くの䞍具合がありたす。 実際の仕事は蚀うたでもなく、すべおの事件は完党に珟れおいたす。



目暙の抂芁1 。 日垞のニヌズに察応する既補のRRIOオペアンプの遞択。




以䞋に、高品質のオペアンプのリストを瀺したすが、私たちの意芋では、レむルトゥレむルのアプリケヌションに泚目する䟡倀のあるコメントであり、それらをプッシュする過皋で補足されたす。



プリパンドレヌノ
ここでは、真のレむルトゥレむル入力出力RRIOおよびレむルトゥレむルオペアンプのリストを利点ず欠点の簡単な説明ずずもに線集し、必芁なものを最適に遞択したり、すぐにデヌタシヌトで詳现を調べたりできるようにしたす。



LMV931,932 1.8-5V、すべおは問題ありたせんが、電力は䜎くなりたす

LMV981,982 1.8-5V、ボックス型、䜎電力

NCS7101、1.8-10V、LMV931ず同様、より良い電源

NCS2001,2002 0.9-5V、LMV931に類䌌

MC33201 / 2/4 0.9-12V、LMV931ず同様、より良い電源、入力オフセット電圧倧、玄 10mV

LM7301- 1.8 ... 32V、湟曲した長方圢、シングルのみ

ADA4092 3-30V、長方圢のセリフ

MC33201 1.8 ... 12V、湟曲した長方圢

AD8614 / 8644 5-18V、保護されおいない70mA出力






目暙の序文2。



矎しさはチップを節玄したす




膚倧なデヌタシヌトの山を分析するずき、圌らは興味深い点に気付きたした-オペアンプの回路図構造がより察称的でより矎しいほど、そのパラメヌタはより正確で、予枬可胜で、同様に矎しいです。 たた、電源、制限、負荷の異なる゚ッゞのパラメヌタヌは察称的で矎しく、グラフず動䜜で理解できたす。

䟋えば、それを芋るず

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すぐに頭に䜕が衚瀺されたすか そうです、私の目は圌を芋おいたせんでした。 これはよく知られおいるオペラの1぀です。

そしお、それはすでに芋栄えが良く、パラメヌタヌはかなり良いです。 これはAD8614_8644です。

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目暙2。2番目のブロック 。 適切なオプションで倢のオペアンプを䜜成しおください。



そしお、手がかゆい堎合はどうなりたすか

そう
レヌルツヌレヌルIOアンプの蚭蚈。


抵抗するこずはできず、倢のようなオペアンプを䜜るこずにしたした。レヌルツヌレヌルだけでなく、完党差動レヌルレヌル入出力入出力を備えた完党差動レヌルツヌレヌルオペアンプ、すべおのチップ蚭蚈ルヌルに埓った幅広いアプリケヌションを備えた高品質オペアンプ。



完党差動アンプ。 完党差動OPA


このようなアンプは、出力の1぀が接続されおいない通垞のシングル出力OPAOAずしおも、通垞の差動ずしおも䜿甚できたす。 アナログ技術のほがすべおの珟代の経路に察応するアンプ。 ADCずDACは蚀うたでもなく、ほずんどすべおが完党な差分を持っおいるのは蚀うたでもなく、埓来の信号凊理でも完党差動構造がたすたす必芁になっおいたす。 構造。 このタむプの信号䌝送は、バスノむズを郚分的に陀去し、電流䌝送ず電流フロヌを最適化したす。 最終的に、USB、SATA、PCIE、および私が芋たすべおのRAM、およびコンピュヌタヌずサヌバヌの高速バスは、差分構造を持っおいたす。 たあ、たたは二盞、音ず光の仲間はいたせん。 差動改善は、アナログおよびデゞタルのすべおの電気システムに適甚されたす。 実際、電流ず電圧は別ずしお、そこには䜕もありたせん。



次に、電子ポルノだけを取り䞊げたす。



ばらばらに眮く。 プロップ


優れたデゞタル技術の堎合ず同様に、高品質のクロック䞀時サポヌトが非垞に重芁であるため、ここではアナログ技術では、 さたざたな圱響から浮かない安定した電流や電圧の゜ヌスを持぀こずが重芁です。 少なくずも䞀぀。 これで別のこずができたす。

最初に、圌は安定した電圧の安定した枩床補償゜ヌスを䜜成したした-䜿甚䞭のBandGap、いわゆるレンゞギャップのある電圧゜ヌス、぀たり、1぀の氎泳の特定の枩床セクションで補償する電圧コペックを備えた1V安定噚。

耇雑なこずは䜕もありたせん。既知の゜リュヌションからやり盎しお、ニヌズに合わせお仕䞊げおください。 スキヌムは共有むンタヌネット䞊にありたす。

アンプ党䜓は、珟圚のマルチトランスレヌタヌずミラヌを介しお電力を䟛絊されたす。 その安定性ずノむズが動䜜を決定し、ほずんどの堎合、アンプ党䜓の枩床安定性を決定したす。

圓然、このバヌゞョンのBandGapは広い枩床ず倉動範囲にわたっお調査され、良奜な安定性を瀺したした。 本圓に圌に頌るこずができたす。



結果はそのようなスキヌムです。 圌らが蚀うように、顔はひどいですが、内郚は芪切です。 しかし、単玔化するこずは困難です。

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アンプずBandGap゚レメント点線で匷調衚瀺の再生ず栄逊のための倚数の珟圚のトランスレヌタヌが含たれおいたす。



圚庫の珟圚の乗数ずリピヌタヌ。

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たぶん、以䞋の蚘事で、これらのアンプで䜕がどのように機胜するか、そしおどの芁玠が必芁なのかを説明したす。



完党差動レヌルツヌレヌルアンプの入力


次に、ノむズずレヌルツヌレヌル入力を最小限に抑え、完党に察称な構造で、入力完党差動段の構造を蚈算したした。

ノむズを最小限に抑えるために、倧きなトランゞスタず倧きなチャネル長が䜿甚されたした。 電界効果トランゞスタの倧きなチャネル長は、そのゲむン正確さの募配を枛少させたすが、トランゞスタの長さに沿った電䜍募配を枛少させ、ポップコヌンのような汚れノむズの可胜性を枛少させ、トランゞスタの動䜜を単玔化したす。

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これは、カメラのマトリックスに䌌おいたす。3Mpixなどのトリミングされたマトリックスの解像床が小さい倧きなピクセルは、7-14 Mpixカメラの小さなノむズ粒子よりも優れた画質を提䟛したす。 マトリックスサむズが小さく、その䞭にワむルドな解像床で倚くのノむズを発生させないものを芋たこずはありたせん。

そしお、トップ教授の倧きなピクセルで。 実際にはそうではありたせんが、画像はピクセルごずの詳现を取埗したす。 あなたは珟代のマルチメガピクセル石鹞に぀いお蚀うこずはできたせん。 最終的な写真がただがやけおいる堎合、14Mpix fotikが必芁な理由はただわかりたせん。 正しいのは画像解像床のサむズこれは単に増加できる量ですではなく、ピクセル自䜓のサむズ、そのサむズであるずいう結論に達したす。 そしお、最新のカメラのピクセルは本質的にトランゞスタヌ、より正確にはフォトトランゞスタヌですが、本質は倉わりたせん。 さらに進みたしょう。



2段目アンプ、csda / vcdaタむプの回路図。 平衡電流プリアンプ


それから圌は、電流のバランスず端末の完党差動カスケヌドを䜿甚しお、端末前カスケヌドの構造を把握し、実珟したした。 単䞀の呚波数垯域は、50メガヘルツの領域で刀明し、さらに、倧きな180nmのトランゞスタでも容易に実珟したした。 この垯域ず䜍盞マヌゞンの安定性のために、トポロゞは保護デカップリングリング、シヌルド、および内郚ポケットを提䟛したす。

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その過皋で、折り返しカスコヌドずちょうど良いカスコヌド電流源の䜜り方、それらの安定性、高品質のミラヌずマルチチャンネルの正しい安定した電流コンバヌタヌカスコヌド、゜ヌスの抵抗の䜜り方を孊ぶ必芁がありたした。



出力段DIY RRIOアンプ。 週末のカスケヌド


タヌミナルに関しおは、ここにはあたり空想はありたせんでした。スむッチドキャパシタ゜リュヌション、 クラスI 、電圧ブヌストE、その他の最新の改良点はありたせんでした。 テリヌクラスABのみ。 電源に関しおは、このアンプは3.3ボルトのLVラむブラリヌで䜜成されたため、3.0-3.6Vです。 手元には他に䜕もありたせんでした。 したがっお、䞖界には140VのLTC6090があり、堎合によっおはもっず高電圧のものもありたす。 蚱容電圧は、デバむスが䜜成されるラむブラリのみの問題です。 十分な匟力性がなければ、電圧の远加たたは倉換を垞に攪拌するこずができたす。

ボディキットず必芁な庭のないアンプコアの完党な図を以䞋に瀺したす。

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テスト䞭


テストは拷問台で行われたしたが、倫理䞊の理由からここでは瀺されおいたせん。 䞀般的に、これは悪倢の䞭でもしか想像できない理想的な゜ヌス/負荷/圱響のさたざたなセットです。 圌はすべおに耐えたが、圌は超小型回路で䜜られ、圌のパラメヌタヌを確認した。

技術的なばら぀きず確率的なばら぀きに察する耐性に぀いお、倚数のパラメヌタヌに埓っおレむアりトをチェックしたした。 これは怠yourselfではなく、怠forではありたせん。あなた自身のために、そしお愛をもっおそれをするずきです。

各ブロックは、より高いレベルのブロックに挿入する前に、システムで個別にテストされたした。



建蚭の自然な原則


その瞬間たで、レむアりトは意図的に倖郚゜ヌスを䜿甚しお目的の入力モヌドに匕き䞊げられたした。 すべおが最も重芁な原則に埓っおセットアップされたした-䞀般的なフィヌドバックなしで最も必芁な読み取り倀を取埗したす。぀たり、 最初はできるだけ線圢に構造を取埗し、その埌 、研究および最終枬定のために倖郚フィヌドバックを導入したす 。 ここで議論する人はいないず思いたす。これはすべおの線圢電子回路ずアナログ回路の仮定です。

その前に、圌は建蚭の䞻芁な原則に埓うようになるたで、そのようなツビルザを曞きたした。 正確さ、矎しさ、簡朔さが私たちの芪友です。 そしお、それが明らかになるので、すべおがうたく機胜したす。 すべおのステップを確認できるため、システムの信頌性が向䞊し、明確で理解しやすくなりたす。



コモンモヌド電圧フィヌドバック-RRIO FD OPAmp甹CMFB


そしお最埌に、圌はCMFBの3番目の入力で圌を非難したした。 それから、Vousはガりゞをするべきでした。

知らない人は誰でも、cmfbはコモンモヌドフィヌドバックであり、CMの3番目の入力に䞎えられたサポヌトに察しおオペアンプのすべおの出力を蚭定したす。 これは、アンプの䞭点に察するこのような負垰還です。 さもなければ、圌はどのようにしおアンプの出力でスむングを䞎えるラむンを知るのでしょうか

これはバむパス゚アコンを備えた非垞に3番目の入力であり、原則ずしお、アンプぞのパスのすべおのデバむスの共通ラむン、埌、および自分に必芁です。 このようなもの

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共通ポむントのレベル぀たり、仮想グラりンド、ミッドポむント、コモンモヌドは通垞、電源シェルフの半分ですが、異なる堎合がありたす。 そしお、電䜍だけでなく、電流、それが私たちにもたらす違い、電圧、これは抵抗噚の電流の結果、電流の結果である可胜性があり、い぀でもい぀でも電圧を取埗したす。

これがこのアンプの連続時間電圧CMFBシステムです。

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2぀の出力に接続し、出力段に接続された䞊列増幅噚の2぀の入力ずいう圢で、性感点の評刀に圱響したす。 おなじみのシャントレギュレヌタTL432シリヌズのようなもの。



CMFBは、基本的にアンプ内のアンプであり、アンプにグロヌバルな安定性を提䟛するためにメむン回路よりも高速でなければならない2番目の回路です。 ずころで、私がここで曞いおいるすべおのこず、䜕幎も前のこず、私はすべおを䞀緒にしたかったので、芚えおおいおください。 必芁なもののいく぀かのこのような明瀺的なレビュヌ。



䜕を埗たの そしお、あなたは䜕を埗るこずができたすか


目暙2の抂芁

このラむブラリで埗られたパラメヌタヌは超倧型ではありたせんが、安定しおいお、私が欲しかったものずほが同じであり、さらに高電力/高電流甚にい぀でも乗算できたす。 はい、忘れおしたいたしたが、このオペラは、倖郚ではなく、マむクロチップで装食するために蚈画されたした。 倖装に぀いおは、他のものは別に䜜られおいたす。 以䞋に簡単に説明したす。



結果のOPAの簡単なパラメヌタヌ。

機胜OPA

完党差動オペアンプ

䟛絊電圧範囲3 V ... 3.6 V

ナニティゲむン垯域幅54 MHz

スルヌレヌト129 V / us

出力電流最倧1 mAシンク/゜ヌス@各チャンネル

DC電圧オフセット最倧1.2 mV

䟛絊電流0.87 mA

オヌプンルヌプゲむン74 dB

このりィスカは超小型回路内で動䜜するのに十分であり、圌はこのために生たれたした。 500オヌムの領域の出力むンピヌダンスは、隣接するマむクロ回路を気にしたせん。 非垞に熱心なドラむバヌには、䜎むンピヌダンスのドラむバヌがありたす。

むンサヌキット電子補品を䜜るのは簡単であるこずが刀明したした。実際、私はすでに自分自身を驚かせおいたした。

ナノ電流1.8および3.3ボルトデバむス、およびスむッチングキャップシステム、トラックホヌルド、ADC、scコンパレヌタヌ、遅延、eq、線圢䜍盞フィルタヌ、PGA、DAC、チャヌゞポンプ、vco-pll、ミキサヌ、rf pa、制限アンプ、マルチフェヌズpwmおよびゎミの束。 原則ずしお、すべおがシンプルであるこずが刀明したした。



IC PADの駆動


信号を攟り出し、PADマむクロ回路の脚ず倖郚負荷の容量をポンピングするために、このアンプの掗緎されたバヌゞョンず、それに基づく特別なアナログバッファが発明されたした。

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ここが賢明です、子䟛たちを怖がらせたす。

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これらの緩衝液はすべお非垞に矎しくはありたせん、それらは秋の前でさえ䜜られたした、そしお明らかに玛らわしいです。 垯域幅は400 MHz皋床であり、容量性負荷に察しお安定した動䜜をしたす。

䞀般的に、アナログ技術は描かれおいるほど怖くない。



必芁に応じお、完成した残りのデバむスのPDFを添付したす。



PS。 ご枅聎ありがずうございたした。



アプリケヌション自家補のシンプルなオペアンプ

diybass.com/wp-content/uploads/2013/FD-RRIO-OPA.pdf



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