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[導讀]psrr(電源紋波抑制比)是一個運算放大器(op amp)進行性能分析時最常見的表征參數(shù)之一。一些和放大器的電源引腳有關的噪聲源與放大器產(chǎn)生的電流,切換電路產(chǎn)生的噪聲電流交互共享創(chuàng)造出來的能量。雙方的能量產(chǎn)生的電壓

psrr(電源紋波抑制比)是一個運算放大器(op amp)進行性能分析時最常見的表征參數(shù)之一。一些和放大器的電源引腳有關的噪聲源與放大器產(chǎn)生的電流,切換電路產(chǎn)生的噪聲電流交互共享創(chuàng)造出來的能量。雙方的能量產(chǎn)生的電壓變動振幅就可以在放大器的輸入引腳產(chǎn)生噪音信號。

表征頻率的PSRR通常涉及到使用一個裝有直流偏壓口的分析器,如Agilent’s 8753。舉個例子,為了衡量負電源紋波抑制比,放大器的-VS通過端口1與負直流電壓通過8753的偏壓口與正弦波疊加。你可以在端口2測量放大器的輸出來完成測量。不幸的是,因為分析器內(nèi)部的偏壓的有限,8753并不衡量低于30千赫的頻率,另外,多數(shù)的電源抑制同步頻率圖在遠低于30千赫的頻率開始。

另一種技術,將涉及到使用一種沒有直流偏壓但可以降低頻率響應至10赫茲甚至1赫茲的分析器,斯坦福研究sr785系統(tǒng)就是這樣一個分析器。SR785可以使測量值比-120DB更好。一種方式來處理這個問題,是連接sr785的輸出端口到一個像AD8034裝置的緩沖/逆變 累加器上。

圖1--負電源紋波抑制比試驗電路配置。第3角連接到sr785源輸出端口。緩沖放大器的輸出電源(腳一)連接到sr785的參考端口。在這里,第一個放大器把sr785的輸出端從直流電分離出來并提供正弦輸出。在AD8034里面的第二個放大器累積供給DUT'S(被測產(chǎn)品的)負電源口的直流電和正弦。電路圖略去所有被測的負電源口的旁路電容,一千歐姆的電阻從腳3連至地面來防止放大器的輸入不穩(wěn)定,外部的正極直流電源通過一千歐姆的電阻連入腳6。最后把被測設備的輸出連接到sr85的2A通道來完成測試電路配置。

構(gòu)造一個擁有AD8034產(chǎn)品雙放大器的才是一個很好的選擇,因為它可以提供5V到24V的電壓范圍。信號頻率響應遠遠超出1兆赫茲并且有一個大電容負載驅(qū)動能力, 你可以忽略測試電纜的電容。 另外, AD8034產(chǎn)品可提供高達40ma的電流。

為了讓你對緩沖/逆變累加器的構(gòu)造工作原理慢慢建立信心,圖2證明你可以忽視任何由AD8034產(chǎn)品帶來的損失。圖例顯示AD8034緩沖/逆變累加器的響應的從0赫茲至10千赫大約損失只有0.0025分貝,從10至100千赫損失約為0.024分貝。圖3顯示負電源紋波抑制比試驗結(jié)果。hp8753提供的PSRR-Versus-Frequency響應頻率超出100千赫。 你可以測試正電源紋波抑制比(圖4和圖5 )通過連接腳3至sr785的輸出端口。緩沖放大器的VOUT (引腳一)連接到sr785的參考端口。你可以運用第一個放大器從sr785的輸出端從直流電分離出來并提供正弦輸出。第二個放大器累加直流電和正弦去供給DUT'S(被測產(chǎn)品的)正極端口。 你必須刪除所有在被測產(chǎn)品的正極端口的旁路電容器。一千歐姆的電阻從腳3至地面來防止放大器的輸入不穩(wěn)定。 外部直流電源從6腳通過一千歐姆的電阻來供給負電源。 將被測的產(chǎn)品的輸出連接到sr785的通道2完成測試電路配置。

對于AD8034,假設被測的產(chǎn)品的最大供電電壓為±15V,你需要測試負電源紋波抑制,而且被測的產(chǎn)品的供電電壓為±10v 。如果你想sr785的最高輸出高峰為5V,AD8034產(chǎn)品內(nèi)的第一放大器就需要足夠的頂部空間來避免將± 5v信號從sr785的輸出端口過濾掉。既然這樣,AD8034產(chǎn)品的供應量設定為6到-16V就足夠防止任何問題。這一數(shù)額提供足夠的頂部空間來適應可以處理以± 5v為中心的范圍AD8034產(chǎn)品的第一次放大器處理器。-16V可以適應輸出以-10v為中心的±5V的信號的AD8034產(chǎn)品的第二放大器。 正電源紋波抑制比和剛剛設定的負正電源紋波抑制比一樣,只需要將產(chǎn)品供應設定為16v到-6V就可以解決這個問題。

你可能會考慮使用獨立電源應用于被測產(chǎn)品和AD8034產(chǎn)品來簡化事情。然而,你可以在AD8034產(chǎn)品緩沖/逆變累加器的腳6使用相同的直流電源提供給被測產(chǎn)品直流偏置電壓。您可以運用此技術到其他應用。

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