GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Die neue Produktfamilie bietet alternative Bausteine für kompakte Designs, die nicht vom Differenzausgang profitieren. Die Unterschiede zwischen einem differenziellen und einem unsymmetrischen Ausgangsverstärker lassen sich hauptsächlich dadurch zusammenfassen, wie diese Verstärker mit Rauschen umgehen, Ausgangssignale und die Designeigenschaften. Die neue Bausteinfamilie führt zwei Optionen für unsymmetrische Verstärker ein: Den unsymmetrischen Verstärker mit fester Verstärkung und den unsymmetrischen Verstärker mit ratiometrischer Verstärkung.
Der unsymmetrische Verstärker mit fester Verstärkung wird aufgrund seiner einfachen Handhabung und Kosteneffizienz häufig gewünscht. Der unsymmetrische Verstärker mit fester Verstärkung kann ein unsymmetrisches Signal ausgeben, das proportional zur Eingangsspannung des Verstärkers ist. Da dieser Baustein für die direkte Anbindung an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang entwickelt wurde, Abbildung 45ist die zusätzliche Umwandlungsstufe von differenziellem zu unsymmetrischem Verstärker, wie bereits in erwähnt, nicht mehr erforderlich. Daher erfordert dieses Design weniger Komponenten, was eine kleinere Designgröße und niedrigere Stücklistenkosten ermöglicht und dieses Gerät für kompakte Systeme entwickelt.
Eine Designüberlegung für unsymmetrische Geräte mit fester Verstärkung ist die Empfindlichkeit des Bausteins gegenüber Grundrauschen. Schwankungen des Massepotentials können Verzerrungen im Ausgangssignal verursachen, indem Rauschen oder Fehler in das Signal eingebracht werden, die durch richtige Erdung und Komponentenauswahl beseitigt werden können. Wird dies nicht berücksichtigt, kann dies den Rauschabstand verringern und die Gesamtleistung verringern. Eine weitere Designüberlegung ist die am Referenzpin (REFIN) des Bausteins angelegte Spannung – die Anschlussbelegung des Bausteins ist in Abbildung 48 dargestellt. Abbildung 46 zeigt die Übertragungskennlinie zwischen Eingang und Ausgang für den AMC0x11S-Baustein, den unsymmetrischen Ausgangsbaustein mit fester Verstärkung und einem Eingangsspannungsbereich von 0 bis 2,25 V.
Abbildung 46 Eingangs-Ausgangs-Übertragungscharakteristik für AMC0x11SDie linke Abbildung zeigt den Fall, in dem REFIN an GND2 kurzgeschlossen wird. Das rechte Bild zeigt bei VREFIN = 250 mV. Durch die Bereitstellung einer Spannung an REFIN von ≥250 mV wird der lineare Eingangsspannungsbereich auf 0 V erweitert. Der Ausgangspuffer benötigt für den linearen Betrieb mindestens 250 mV Reserven. Daher zeigt der Baustein bei einem Kurzschluss von REFIN an GND2 ein nichtlineares Verhalten bei Eingangsspannungen nahe 0 V. Die Gleichung für die Ausgangsspannung des AMC0x11S-Bausteins lautet:
Ausgangsspannung von 12 V
Beim AMC0x30S-Baustein, dem unsymmetrischen Baustein mit fester Verstärkung und einem Eingangsspannungsbereich von ±1 V, ist der Ausgang direkt proportional zur Eingangsspannung (VIN), wobei REFIN auf GND2 bezogen wird. Die Ausgabe kann durch die folgende Gleichung definiert werden:
Ausgangsspannung von 12 V
Abbildung 47 zeigt die Übertragungscharakteristik zwischen Eingang und Ausgang für den AMC0x30S-Baustein. Bei Eingangsspannungen unter -1 V und über +1 V folgt der Ausgang des Bausteins weiterhin dem Eingang, jedoch mit reduzierter Linearitätsleistung.
Abbildung 47 Eingangs-Ausgangs-Übertragungscharakteristik für AMC0x30S