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
差分输出放大器广泛用于需要高精度、高抗噪性能并保持信号完整性的系统。差分输出放大器提供两个输出:正输出和负输出,这两者的幅度相等但相位相反。借助两个均衡的输出信号,差分输出放大器能够在不降低信号性能的情况下处理接地漂移,因此差分输出放大器非常适合高精度和高性能应用。由于放大器对接地漂移不敏感,因此这些器件支持远距离输出信号布线,同时仍能保持信号完整性。
对于差分输出放大器,有一些设计注意事项。一个注意事项是 PCB 布局。PCB 布局不佳可能会影响放大器保持精确共模输出电压的能力。差分放大器同时依赖于反相和同相路径,因此为了尽可能减少输出误差,应当确保两条输出线路的 PCB 布线长度相等以保持对称性,这一点至关重要。配置差分输出放大器连接到模数转换器 (ADC) 时,有多种不同的设计选项可供选择。选项 1(如图 45 所示)是一种将差分输出放大器直接连接到差分输入 ADC 的配置。但是,MSP430 和 C2000 等处理器都具有嵌入式单端输入 ADC。考虑到这一点,需要将差分信号转换为单端信号,才能与 ADC 直接连接。输出至单端输入 ADC 的最佳设计始终是将差分输出转换为单端输出,如图 45 中的选项 2 所示。
图 45 差分输出配置此配置引入了一个额外的放大器,这个放大器支持将差分信号转换为直接输出到 ADC 的单端信号。有关将差分输出级连接到单端输出级的更多信息,请参阅具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路 模拟工程师电路手册。另一种设计是使用两个单端输入 ADC 并减去 MCU 中的值,如图 45 中的选项 3 所示。但是,选项 3 的缺点是会出现复合误差并且需要额外的 ADC,这使得该选项不太有吸引力。