ZHCABW7 June   2021 ADC10D1000QML-SP , ADC12D1600QML-SP , ADC12D1620QML-SP , INA1620 , OPA132 , OPA134 , OPA1602 , OPA1604 , OPA1611 , OPA1612 , OPA1622 , OPA1632 , OPA1637 , OPA1641 , OPA1642 , OPA1644 , OPA1652 , OPA1654 , OPA1655 , OPA1656 , OPA1662 , OPA1664 , OPA1671 , OPA1677 , OPA1678 , OPA1679 , OPA1688 , OPA1692 , OPA2132 , OPA2134 , OPA4132 , OPA4134

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1热噪声
  4. 2运算放大器电压噪声
    1. 2.1 闪烁噪声
    2. 2.2 宽带噪声
  5. 3运算放大器电流噪声
    1. 3.1 深入了解噪声源
  6. 4计算输出端的电压噪声
  7. 5总结

计算输出端的电压噪声

现在,我们通过手工计算来得出简化音频系统的总噪声。在本示例中,我们在同相配置中使用 OPA1656,增益为 40dB 或 100V/V。我们还使用Topic Link Label1中所述的滤波来限制 BW。图 4-1 是我们在该示例中使用的电路配置。

GUID-20201007-CA0I-NZPB-W2WG-JPJ8PF03GGG1-low.png图 4-1 电路配置

第一步是计算电路的噪声 BW。本例电路的截止频率设置为 25.9K。可以使用Equation5 来计算电路的带宽噪声。

Equation5. GUID-20210127-CA0I-MDBJ-NNJK-WJ24TXR9KXQF-low.gif

其中:

  • BWn = 噪声 BW
  • Kn – 砖墙因数(对于第一阶滤波器为 1.57)
  • Fc = 截止频率

Equation6图 4-1 中所示电路的噪声带宽。

Equation6. GUID-20210127-CA0I-WX8N-S28T-RJ5ZDCXWW0DW-low.gif

我们首先看一下电路的热噪声。热噪声是可通过首先计算增益网络的 Req 来进行计算的电路。这是通过将 R1 和 R2 并联来完成的。对于电路 1 中所示的电路,使用以下方法完成此操作:

Equation7. GUID-20210127-CA0I-DH15-NDTL-8HZTZXGQ6HF7-low.gif

在更高速度下,直流阻断电容器的作用将类似于短路。因此,考虑将 R4 电阻器与源电阻并联。该值非常低,因此不包括在 Req 计算中。使用Equation1,可以计算电阻器产生的 2RMS 电压噪声。

Equation8. GUID-20210127-CA0I-MTTQ-56H3-2KXS2PZRVZW4-low.gif

接下来,我们看一下电路的电压噪声。评估运算放大器产生的电压噪声时,第一步是获取数据表中显示的输入电压噪声,并将其乘以频率的平方根。如果我们看一下 OPA1656 SoundPlus 超低噪声和失真、Burr-Brown 音频运算放大器 数据表中的电压噪声,会发现 10kHz 时的值为 2.9nV/rtHz。如图 1-1 所示,宽带噪声在整个频率范围内保持不变,因此我们可以将此数字用于任何超过 10kHz 的频率。将放大器的电压噪声乘以截止频率将得出放大器的 RMS 电压噪声。

Equation9. GUID-20210127-CA0I-LF0T-6GXF-F9N4TVWFVKN9-low.png

下一步是计算放大器产生的电流噪声。使用Equation4 可以计算放大器产生的 RMS 电流噪声。对于该示例,OPA1656 的电流噪声为 6fA/rtHz。

Equation10. GUID-20210127-CA0I-MTTQ-56H3-2KXS2PZRVZW4-low.gif
接下来是计算放大器输入端的总噪声。
Equation11. GUID-20210331-CA0I-XM8L-JMB4-D40SKH2CQBBK-low.gif
Equation12. GUID-20210331-CA0I-Q2SZ-RXS6-JDNXS4PTBTGF-low.gif

这将得出所谓的总输入基准电压噪声。接下来,将输入基准电压噪声乘以电压噪声增益,对于我们的电路,增益为 100V/V。请记住,这是放大器同相端子处的增益。

Equation13. GUID-20210331-CA0I-6LGC-MRQS-9WGGGM6GJJ1G-low.gif

根据计算,得到的值为 100uVpp。该值非常接近图 4-2 中所示电路的仿真值。请注意,为了更准确地计算,可以单独计算 1/f 噪声。更多有关电压噪声以及如何计算该误差的信息,请观看培训视频:TI 精密实验室 - 运算放大器:噪声

GUID-20201130-CA0I-JVT6-K95X-33V1WDRV1SZZ-low.jpg图 4-2 仿真电路

手动计算的一个关键原因是它允许您评估各个噪声源。在我们的示例中,实际上可以看到电阻器噪声是主要噪声源。