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RFI整改分析和预防方法:亚博网页版界面登陆
作者:亚博网页版界面登陆 来源:亚博网页版界面登陆 点击: 发布日期: 2020-12-24 21:33
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背景科学知识:运算放大器和仪表放大器RFI整流灵敏度测试所有仪表放大器和运算放大器输出级使用特定类型的四极耦合BJT或源极耦合FET差分对。在整个运算放大器测试中,一些FET输出设备的输入电压没有可以仔细观察的位移,而其他部件则显示出大于10V(转换为输出端)的位移。...
本文摘要:背景科学知识:运算放大器和仪表放大器RFI整流灵敏度测试所有仪表放大器和运算放大器输出级使用特定类型的四极耦合BJT或源极耦合FET差分对。在整个运算放大器测试中,一些FET输出设备的输入电压没有可以仔细观察的位移,而其他部件则显示出大于10V(转换为输出端)的位移。

电流

模拟集成电路中有众所周知但被熟知的现象,即RFI整流器,是运算放大器和仪表放大器中最罕见的。当缩放比信号大时,这些设备可以整流大型带外HF信号(RFI)。因此,除了需要的信号外,输入结束时不会经常发生直流错误。

不必要的HF信号可以通过多种方式移动到脆弱的模拟电路。引入和引导电路的导体确保了进入电路的干扰结合的通道。这些导体不会通过容量、感性或电磁辐射结合而降低噪音。杂散信号与必要的信号一起,不会经常出现在放大器输出的末尾。

杂散信号的振幅可能只有几十毫伏,但不会出现一些问题。简而言之,脆弱、低比特率DC放大器并不总是通过淫秽引导市郎信号。对于非常简单的线性低通滤波器,运算放大器和仪表放大器本质上不整流高电平HF信号,从而导致非线性和异常障碍。

该指南将讨论RFI整改的分析和预防方法。背景科学知识:运算放大器和仪表放大器RFI整流灵敏度测试所有仪表放大器和运算放大器输出级使用特定类型的四极耦合BJT或源极耦合FET差分对。根据设备工作电流、截止频率和比较宽度,这些差异对可以像高频检波器一样工作。检测过程不会对干扰的谐波光谱成分产生噪音,在一定程度上不会对DC成分产生噪音!障碍物检测到的DC组件不切换放大镜偏置水平,因此结果不准确。

计算放大器和仪表放大器的RFI整流效果可以通过比较非常简单的测试电路来评估,如RFI整流测试设备中所述。在这些测试中,运算放大器或米放大器增益由100(运算放大器)或100(米放大器)组成,DC输入在100Hz低通滤波器后面测量,以防止其他信号的干扰。

测试与100MHz、20mVp-p信号一起工作,远远高于测试设备的频率允许。操作员时测试可以在没有鼓励的情况下评估仔细观察的DC输入位移。该测量的理想直流位移为0,该部件的实际直流位移响应比较RFI整流灵敏度。使用BJT和FET技术的设备可以在强弱电源电流水平上工作,因此可以用这种方法进行测试。

电流

在整个运算放大器测试中,一些FET输出设备的输入电压没有可以仔细观察的位移,而其他部件则显示出大于10V(转换为输出端)的位移。BJT输出运算放大器中的偏移不会随着设备电源电流的减少而增加。没有只有两个设备可以仔细观察的输入电压位移,其他部件的位移大于10V(转换到输出端)。

预计其他运算放大器在拒绝这些测试时也不会用表格显示类似的模式。通过这些测试,可以总结出RFI整改的一些特点。首先,设备的耐受力可以与电源电流成反比。也就是说,从较低的静态电源电流偏移的部件具有最低的输入电压位移。

其次,具有FET输出级的IC可能比具有BJT的IC更容易受到整改影响。需要注意的是,无论是运算放大器还是仪表放大器,这些特征都是独立国家。本质上,这意味着低功耗运算放大器或仪表放大器更容易受到RFI整流的影响。

另外,FET输出运算放大器(或仪表放大器)更容易受到RFI整流的影响,在高电流下工作时最常见。根据上面的数据和BJT和FET的基本差异,可以总结以前理解的内容。双极晶体管效应不受具有指数特性和明显非线性的轻微PN结(基底-发射极)的控制。

相反,FET特性不受偏置PN结二极管的电压控制(栅极-源接近)。FET的I-V特性符合平方法,因此本身比BJT更线性。对于低功率电流设备,电路的晶体管偏移后电流几乎高于峰值fT集电极电流。

IC建设中使用的工艺所涉及的部件fT平均为数百MHz,但当晶体管在较低的电流水平下工作时,电荷光子时间不会减少。使用的阻力水平也使这些零部件中的RFI整改看起来更糟。在低功耗运算放大器中,电阻为数百至数千欧元,在中间电源电流设计中,电阻可能不超过数千欧元。

这些因素的结合使低功耗机器的RFI整流特性变差。图1总结了对RFI整流灵敏度的一般观察。

运算放大器和仪表放大器都是有限的。


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