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基于运算放大器的低噪声精密放大电路及其性能改进方法技术

技术编号:21095351 阅读:40 留言:0更新日期:2019-05-11 12:11
本发明专利技术公开的基于运算放大器的低噪声精密放大电路的性能改进方法,首先获取应用场景中信号源的阻抗与所需要提升的电路输出噪声、总谐波失真加噪声,并确定增益控制电位器数值和电路放大增益;根据信号源阻抗选择预设增益调整电位器原始数值;然后选择缓冲与级联反向放大电路的并联数量n并确定电位器;选择电阻单元数量;最后根据运放电路的增益计算,并结合预设增益调整电位器数值和预定输出阻抗,并加入与缓冲与级联反向放大电路配套的级联增益分割与输出相位保持的电路适配部分;该方法可显著改善基于运算放大器低噪声放大电路的噪声、总谐波失真加噪声(THD+N)性能,该放大电路可广泛应用于各种精密模拟电信号的放大场景中。

【技术实现步骤摘要】
基于运算放大器的低噪声精密放大电路及其性能改进方法
本专利技术涉及模拟电子电路
,特别是基于运算放大器的低噪声精密放大电路的性能改进方法。
技术介绍
集成运算放大器放大器在过去几十年时间内,在现代计算机电路辅助设计与仿真,及半导体制程工艺与材料技术的不断发展的大背景下得到了飞速的发展。相应基于集成运算放大器的低噪声放大电路也在噪声、失真性能方面有了长足的进步。并以其电路的外围电路简洁,电路搭建方法自由灵活,功能电路调试周期短,器件可选范围广阔,器件间的一致性相对较高,相对分离器件电路拥有更高的稳定性,以及价格低廉等方面的魅力,目前已经成为了测量仪器信号预放与放大、专业音频前置放大与其它一切低频、超声乃至1GHz程度频率信号放大的首选实现方式。但伴随半导体制程的微缩提升,运算放大器器件内部的导体、半导体、底衬与参杂材料的各种噪声效应也在不断的凸显,并已经形成了显著的制约矛盾。在上世纪90年代AD797、LT1028为代表的高性能,低噪声低失真精密运算放大器器件发布量产后,世界范围内更高性能运算放大器的新品研发与上市推广,均开始暴露出明显的颓势。因此,单纯依靠使用在电子电路教科书中本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于运算放大器的低噪声精密放大电路的性能改进方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)获取应用场景中信号源的阻抗与所需要提升的电路输出噪声、总谐波失真加噪声,并确定增益控制电位器数值和电路放大增益;(2)根据信号源阻抗选择预设增益调整电位器原始数值;(3)根据所需要提升的噪声、总谐波失真加噪声THD+N,选择缓冲与级联反向放大电路的并联数量n;(4)根据所选择缓冲与级联反向放大电路的并联数量n,按1/n的数量关系,并确定电位器;(5)根据拟定应用所需提升电路的噪声,选择电路中信号通路部位各电阻等值串并联复合单元数量;(6)根据运放电路的增益计算,并结合预设增益调整电位器数值、预定输出阻抗,确定...

【技术特征摘要】
1.基于运算放大器的低噪声精密放大电路的性能改进方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)获取应用场景中信号源的阻抗与所需要提升的电路输出噪声、总谐波失真加噪声,并确定增益控制电位器数值和电路放大增益;(2)根据信号源阻抗选择预设增益调整电位器原始数值;(3)根据所需要提升的噪声、总谐波失真加噪声THD+N,选择缓冲与级联反向放大电路的并联数量n;(4)根据所选择缓冲与级联反向放大电路的并联数量n,按1/n的数量关系,并确定电位器;(5)根据拟定应用所需提升电路的噪声,选择电路中信号通路部位各电阻等值串并联复合单元数量;(6)根据运放电路的增益计算,并结合预设增益调整电位器数值、预定输出阻抗,确定信号通路部位电阻数值;如果所得电阻数值属于E24系列数值,则直接进行所选定复合单元数量的等值串并联复合;(7)如果所得电阻数值不属于E24系列数值,则需进行复合单元的串联或并联再组合得到等效电阻数值;(8)加入与缓冲与级联反向放大电路配套的级联增益分割与输出相位保持的电路适配部分。2.根据权利要求1所述的基于运算放大器的低噪声精密放大电路的性能改进方法,其特征在于:所述缓冲与级联反向放大电路的并联数量n为多路。3.根据权利要求1所述的基于运算放大器的低噪声精密放大电路的性能改进方法,其特征在于:所述电路中复合构成的电阻元件为金属薄膜类电阻。4.基于运算放大器的低噪声精密放大电路,其特征在于:包括电路输入端、多路缓冲与级联反向放大电路和电路输出端;所述电路输入端与每个缓冲与级联反向放大电路的输入端连接;...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏云梅刘昕赵鹏种银保
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:重庆,50

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