ZHCADB3 November   2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387 , RES11A , RES11A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1差分信号简介
  5. 2差分放大器电路中的共模抑制比
  6. 3使用精密匹配电阻分压器对 RES11A-Q1 提高 CMRR
  7. 4推导差分放大器的差分和共模增益
  8. 5推导分立式电阻器容差的 CMRR
  9. 6推导匹配比率容差的 CMRR
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用精密匹配电阻分压器对 RES11A-Q1 提高 CMRR

RES11A-Q1 是一款精密匹配薄膜电阻器分压器对,经优化可实现高共模抑制和增益精度。该器件采用小型 SOT-23 封装,包含两个精密匹配电阻分压器 RG1/RIN1 和 RG2/RIN2。差分放大器级的 CMRR 由两个电阻分压器之间的比率失配决定。RES11A-Q1 数据表指定了电阻分压器的匹配比率容差 tm,可用于通过方程式 9 直接确定最小和典型 CMRR。节 6介绍了 方程式 9 的详细推导。

GUID-20220828-SS0I-6MH2-1N0Z-BKRW9ZBGQDJJ-low.svg图 3-1 RES11A-Q1 精密匹配电阻分压器对
方程式 9. CMRRR=G+1tm

其中,

  • G 是标称差分增益,单位为 V/V
  • tm 是电阻分压器 RG1/RIN1 和 RG2/RIN2 之间的匹配比率容差,单位为 Ω/Ω

图 3-2 显示了与标准分立式电阻器相比,使用 RES11A-Q1 精密匹配对的差分放大器的最小 CMRR。

GUID-20231012-SS0I-1TG1-XKGX-01QZXNRGNXJ1-low.svg图 3-2 采用 RES11A-Q1 的差分放大器与分立式电阻器的最小 CMRR
OPA387,增益 = 1V/V

通过增加差放级的差分增益可以进一步提高有效 CMRR。RES11A-Q1 提供介于 1 和 10 之间的各种比率,可实现各种固定增益配置。图 3-3 显示了配置了常见 RES11A-Q1 增益比的差分放大器的最小 CMRR。

GUID-20231012-SS0I-SXWR-KXLG-9T0TNDLR66BX-low.svg图 3-3 具有各种 RES11A-Q1 增益选项的差分放大器的最小 CMRR,OPA387

表 3-1 显示了 RES11A-Q1 的各种增益比。只需将器件封装旋转 180° 即可反向配置这些比率,以实现衰减。方程式 9 中使用标称增益比或衰减比来确定在差分放大器电路中配置时 RES111A-Q1 的最小和典型 CMRR。

表 3-1 RES11A-Q1 增益比
器件型号标称比率
RES11A10-Q11:1
RES11A15-Q11:1.5
RES11A16-Q11:1.667
RES11A20-Q11:2
RES11A25-Q11:2.5
RES11A30-Q11:3
RES11A40-Q11:4
RES11A50-Q11:5
RES11A90-Q11:9
RES11A00-Q11:10