ZHCAFW8 October   2025 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1LDO 噪声和噪声测量简介
    1. 1.1 LDO 噪声和 LDO 噪声表征方法
    2. 1.2 使用频谱分析仪测量 LDO 噪声
  5. 2测量超低噪声 LDO 的解决方案(噪声放大器要求)
    1. 2.1 估算放大器的最大噪声
    2. 2.2 估算放大器所需增益
    3. 2.3 选择放大器电路反馈电阻值
    4. 2.4 放大器输入/输出直流阻断滤波器
    5. 2.5 验证所设计的放大器性能
  6. 3结语
  7. 4参考资料

验证所设计的放大器性能

了解 NG 后,可以轻松测量 RTO 噪声并计算放大器电路的 RTI 噪声。图 2-4展示了测得的放大器与 HP4395A 频谱分析仪的仿真 RTO 噪声、RTI 噪声和测得的本底噪声之间的关系。

注: 本底噪声低于放大器 RTO 噪声的任何频谱分析仪均可用于拟定的放大器设计中。
 测得的放大器与仿真的 RTO 和 RTI 噪声间的关系图 2-4 测得的放大器与仿真的 RTO 和 RTI 噪声间的关系

图 2-4 中,放大器测得的 RTO 噪声曲线与仿真的 RTO 噪声非常匹配。该放大器的测得 RTO 噪声也比频谱分析仪的测得本底噪声高出 10dB(符合要求),从而实现了大于 95% 的测量精度。

同样,通过将测得的 RTO 噪声除以 NG,计算出的放大器 RTI 与仿真的 RTI 噪声完全匹配。测得的放大器 RTI 噪声现作为 LDO 噪声测量时的新本底噪声(改进后的)。

在测量 LDO (DUT) 的噪声之前,TI 建议先对另一项测量进行验证,以确认放大器性能。使用 NC6105A 等平坦白噪声发生器在 10Hz–10MHz 的带宽上生成 10nV/Hz (–147dBm) 平坦噪声,然后在此次设计中测量该噪声。这一极低的噪声水平略低于 HP4395A 的本底噪声。图 2-5所示为测得的 10nV/Hz 平坦噪声。

 在 10Hz–10MHz 的带宽范围内测得的平坦噪声为 10nV/Hz图 2-5 在 10Hz–10MHz 的带宽范围内测得的平坦噪声为 10nV/Hz

使用该放大器可以测量出较低的噪声水平(低至 1nV/Hz,理论可达 0.9nV/Hz),但是放大器的输入噪声低于实际放大器的噪声(运算放大器 1/f 噪声),低于 1kHz 时尤为显著,如 图 2-6 所示。

 在 1kHz–10MHz 的带宽范围内测得的平坦噪声为 1nV/Hz图 2-6 在 1kHz–10MHz 的带宽范围内测得的平坦噪声为 1nV/Hz