ZHCY211 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
新的产品系列为无法受益于差分输出的紧凑型设计提供了备选器件。差分输出放大器和单端输出放大器之间的差异主要在于这些放大器的噪声处理方式、输出信号以及设计特性。新的器件系列引入了两个单端放大器选项:具有固定增益的单端放大器和具有比例式增益的单端放大器。
由于易于使用且具有成本效益,单端固定增益放大器具有广泛的需求。单端固定增益放大器可以输出与放大器输入电压成正比的单端信号。由于该器件按设计可以直接连接单端输入 ADC,因此不再需要前面图 45 中所示的额外差分至单端放大器转换级。所以,此设计需要的元件更少,进而可以减小设计尺寸并降低 BOM 成本,使得这款器件非常适合紧凑型系统。
单端固定增益器件的一个设计注意事项是器件的接地噪声灵敏度。地电位的波动会向信号引入噪声或误差,从而导致输出信号失真,而通过正确接地和元件选型可以消除这种情况。如果不注意这点,可能会降低信噪比并降低整体性能。另一个设计注意事项是施加到器件基准 (REFIN) 引脚的电压;该器件的引脚排列如图 48 所示。图 46 显示了 AMC0x11S 器件的输入到输出传输特性,该器件是一款单端固定增益输出器件,输入电压范围为 0V 至 2.25V。
图 46 AMC0x11S 的输入到输出传输特性左图显示了 REFIN 短接至 GND2 的情况。右图显示了 VREFIN = 250mV 时的情况。向 REFIN 提供 ≥250mV 的电压会将线性输入电压范围扩展至 0V。输出缓冲器需要 250mV 的最小余量才能实现线性运行。因此,在 REFIN 短接至 GND2 的情况下,该器件在接近 0V 的输入电压下表现出非线性行为。AMC0x11S 器件输出电压的计算公式为:
AMC0x11S 的输出电压:
AMC0x30S 器件是输入电压范围为 ±1V 的单端固定增益器件,其输出与输入电压 (VIN) 成正比,其中 REFIN 以 GND2 为基准。输出电压的计算公式如下:
AMC0x30S 的输出电压:
图 47 显示了 AMC0x30S 器件的输入到输出传输特性。如果输入电压低于 -1V 和高于 +1V,该器件的输出会继续跟随输入,但线性性能会降低。
图 47 AMC0x30S 的输入到输出传输特性