Fully Differential Amplifiers
差分信号比单端信号拥有更强的抗噪声能力,所以在高速数字电路和高精度ADC应用中均是采用了差分信号。
全差分放大器完成单端信号转差分或者差分信号放大的功能。
可以采用普通的运放来构成全差分放大器:
利用AD8042 的2个运放把单端转为差分输出给AD9220。
更简单的方法是使用全差分放大器,如AD8139:
与普通运放不同的是它多了一个OCM pin,即output common mode voltage pin,用于设置输出共模电压的电平。全差分放大器使用时还需要注意其共模输入范围,共模输出范围,ADC的共模输入范围等。还有一个指标输入电阻值得注意,上图中,输入电阻很小,大概在200左右。即使是差分输入,输入电阻也只有400,所以前级的驱动能力需要较大。
ADI提供了全差分运放的在线仿真,改变OCM,Vref或增益等参数,来得到理想的输出:ADIsimDiffAmp? http://designtools.analog.com/dtDiffAmpWeb/dtDiffAmpMain.aspx
也可以下载其Spice Model在PSpice中仿真,可以很方便的观察其工作状况。
VOCM的取值一般是运放工作电压的中间值,而VCC2的取值为输出共模电压时,输出的动态范围最好。如:希望输出的中间电平为1.8V,则VCC2就取1.8V。
TI也有同类的产品,但是其指标都比不上AD的产品。(TI惯于做中低端?)
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