图1:全差分放大器的典型图
图2:基本FDA增益配置,差分输入至差分输出
在图2中,我们已经将外部电阻器添加到基本的FDA图中,用来设定增益。正是因为如此,对于内部差分放大器的分析开始变得复杂了。出于简化的目的,我们将β1和β2指定为反馈项。
通过这两个方程式,我们来看一看由反馈、VIN+、VIN–和Vocm组成的VOUT(diff) 方程式。
方程式 (3) 显示的是,在反馈项不相等的情况下,差分输出电压取决于Vocm。从这点我们可以看出,反馈项应该相等,或者尽可能地接近,这一点很重要,这是因为Vocm项会产生偏移和噪声。反馈项应该等于方程式,这个方程式可简化为:
FDA的优点
由于差分架构的固有属性,FDA还可以帮助提升系统的动态范围。当信号在穿过印刷电路板(PCB)、电缆和接线,以及通过信号与接地路径时,系统噪声会累加,并且会影响到动态范围。
FDA的抗噪性是差分结构的内在属性。它可以在输入上抑制耦合噪声。通常表现为典型运算放大器内的共模电压的电源和输出。根据方程式 (4),在FDA中实现了平衡,Vocm被消除了,或者是数值太低,无法提供这个优势。由于因为每个部件都有不同的基准点,因此单端组件不能抑制接地噪声。尽管将大量的设计工作被用来将高频接地电流接地,但是,在差分信令提升性能的地方还是会出现问题。在一个典型运算放大器中累积的噪声会降低信噪比(SNR)性能,从而影响系统设计。
除了FDA的共模抑制属性所带来的更大抗扰度,输出之间的相位差使得输出电压摆幅是具有同样电压摆幅的单端输出的两倍(6dB)(图3)。这种情况下,用同样的电源增加了放大器的净空,并且针对同样的信号摆幅,允许使用功率更低的电源,从而使耗散降低。
图3. FDA内的动态范围增加
FDA和差分信号链的优点在于从根本上消除了偶次谐波。使用幂级数展开,指定一个正弦波输入,并且忽略DC分量,图5显示的是放大器等(FDA)非线性差分器件内的二阶谐波消除。虽然在理想器件中无法实现完全消除,但是这些产品中所采用的平衡设计(在误差范围内)需要优于单端配置(图4)。
图4. 单端放大器配置
图5. 全差分放大器配置
FDA的另外一个优势就是提供出色输出均衡的能力,而这一点对于差分ADC的驱动很关键。进入ADC中的信号相位和幅度分量理想匹配,从而实现最佳性能。当幅度和相位其中的一个不均衡,或者二者均不平衡时,会在输出上出现共模分量,从而使SNR的性能下降。为了实现相位平衡,一个理想FDA可以在VOUT+ and VOUT-信号之间提供180°的相位差。由于内部共模反馈电路强制输出共模电压与Vocm上施加的共模电压相等,平衡误差被降到最低。请见显示性能的方程式 (5),其中给出了平衡误差的计算方法:
Contact: 吴经理
Phone: 13808548642
Tel:
Add: 福建省泉州市洛江区万虹路99号