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ADA4939-1/ADA4939-2
表11.输出噪声电压密度计算匹配的反馈网络
输入噪声的贡献
差分输入
反相输入
同相输入
V
OCM
输入
增益电阻R
G1
增益电阻R
G2
反馈电阻R
F1
反馈电阻R
F2
输入噪声项
v
NIN
i
NIN
i
NIN
v
NCM
v
nRG1
v
nRG2
v
nRF1
v
nRF2
输入噪声
电压密度
v
NIN
i
NIN
× (R
F2
)
i
NIN
× (R
F1
)
v
NCM
(4kTR
G1
)
1/2
(4kTR
G2
)
1/2
(4kTR
F1
)
1/2
(4kTR
F2
)
1/2
产量
倍增系数
G
N
1
1
0
R
F1
/R
G1
R
F2
/R
G2
1
1
差分输出噪声
电压密度期限
v
nO1
= G
N
(v
NIN
)
v
nO2
= (i
NIN
)(R
F2
)
v
nO3
= (i
NIN
)(R
F1
)
v
nO4
= 0
v
nO5
= (R
F1
/R
G1
)(4kTR
G1
)
1/2
v
nO6
= (R
F2
/R
G2
)(4kTR
G2
)
1/2
v
nO7
= ( 4kTR
F1
)
1/2
v
nO8
= ( 4kTR
F2
)
1/2
表12.差分输入,直流耦合
标称增益(dB )
6
10
14
R
F
(Ω)
402
402
402
R
G
(Ω)
200
127
80.6
R
IN, DM
(Ω)
400
254
161
差分输出噪声密度(NV / √Hz的)
9.7
12.4
16.6
表13.单端对地参考输入,直流耦合,R
S
= 50 Ω
标称增益(dB )
6
10
14
1
R
F
(Ω)
402
402
402
R
G1
(Ω)
200
127
80.6
R
T
(Ω)
60.4
66.5
76.8
R
英寸,厘米
(Ω)
301
205
138
R
G2
(Ω)
1
228
155
111
差分输出噪声密度(NV / √Hz的)
9.1
11.1
13.5
R
G2
= R
G1
+ (R
S
||R
T
).
类似于常规运算放大器的情况下,输出噪声
电压的密度可以通过乘以输入 - 被估计
称为术语在+ IN和-IN通过适当的输出因数,
其中:
不匹配反馈影响
如前面所提到的,即使外部反馈网络
(R
F
/R
G
)不匹配,内部共模反馈
环路仍然会强制输出保持平衡。振幅
在每个输出信号的保持相等和180 °的相位差。
输入到输出的差模的增益成比例地变化
到反馈不一致,但输出平衡不受影响。
从V增益
OCM
引脚到V
O, DM
等于
2(β1 β2)/(β1 + β2)
当β1 = β2 ,这个术语变为零,并且没有差
引起的输出电压上的电压V
OCM
输入(包括
噪声) 。出现极端的情况下,当一个回路打开,
另外有100%的反馈;在这种情况下,从V的增益
OCM
输入
到V
O, DM
是+2或-2 ,这取决于哪个环路闭合。该
反馈回路中的大多数标称匹配到1%以内
应用程序,并输出噪声和偏移,由于在V
OCM
输入是可以忽略不计。如果回路是通过故意错配
量大,这是必要的,包括从V的增益项
OCM
到V
O, DM
并考虑额外的噪音。例如,如果β1 = 0.5
与β2 = 0.25 ,从V增益
OCM
到V
O, DM
为0.67 。如果在V
OCM
被设置为2.5伏,差分偏移电压存在于输出
( 2.5 V ) ( 0.67 ) = 1.67 V的差分输出噪声的贡献
( 7.5纳伏/ √Hz的) ( 0.67 ) = 5纳伏/ √Hz的。这两种结果都
不希望的,在大多数的应用;因此,最好使用
标称匹配的反馈因素。
G
N
=
2
是电路噪声增益。
(
β
1
+
β
2
)
R
G1
R
G2
β
1
=
β
2
=
有反馈因素。
R
F1
+
R
G1
R
F2
+
R
G2
当反馈系数是匹配的,R
F1
/R
G1
= R
F2
/R
G2
, β1 =
β2 = β ,且噪声增益变
G
N
=
1
R
=
1
+
F
β
R
G
需要注意的是从V输出噪声
OCM
变为零在此情况下。
总差分输出噪声密度,V
点头
,是根sum-
方形的各输出噪声项。
v
点头
=
2
v
NOI
i
=
1
8
表12和表13列出了几种常用的增益设置,
相关电阻值,输入阻抗和输出噪声
密度平衡和非平衡输入配置。
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