在用于實現許多高端傳感器的輸入處理設計時,如何選擇最佳的精密運算放大器卻存在一些挑戰。RS運算放大器一級代理商英銳恩科技為您詳細解析。
選擇精密運算放大器的難點
在傳感器類型和(或)其使用環境帶來許多特別要求時,例如超低功耗、低噪聲、零漂移、軌到軌輸入及輸出、可靠的熱穩定性和對數以千計讀數和(或)在惡劣工作條件下提供一致性能的可再現性,運算放大器的選擇就會變得特別困難。
在基于傳感器的復雜應用中,設計者需要進行多方面考慮,以便獲得規格與性能最佳組合的精密運算放大器,同時還需要考慮成本。具體而言,斬波穩定型運算放大器(零漂移放大器)非常適用于要求超低失調電壓以及零漂移的應用。斬波運算放大器通過持續運行在芯片上實現的校準機制來達到高DC精度。
下面如何選擇運算放大器的例子可幫助實現重要的應用目標
衡器和壓力傳感器
衡器和壓力檢測應用通常使用非常靈敏的模擬前端傳感器,如應變計,這些傳感器可提供非常精確的測量結果,但輸出信號非常微弱。對于高精度衡器應用,設計人員可能使用橋式傳感器網絡,其中運算放大器與用于提供共模提取和10PPM~20PPM精度的選定增益電阻器配對使用。這種先進的“自主”設計對運算放大器性能具有嚴格的要求,以便從相對較大的輸入提取非常弱小的信號。
為了成功地放大這些弱小信號,運算放大器必須具有超低輸入失調電壓和最小失調溫度漂移,并具有寬增益帶寬和軌到軌輸入/輸出擺幅(當然,小輸入信號不需要軌到軌輸入擺幅)。同樣重要的還有運算放大器需要在接近DC狀態(如0.1Hz~10Hz)時具有非常穩定的超低頻噪聲特征。對于高精密衡器橋式網絡傳感器應用,設計人員應當尋找具有極低輸出失調電壓和低噪聲(1/f-1mHz)的單個零漂移運算放大器。英銳恩科技代理的RS運算放大器的低失調運算放大器系列滿足此需求。
擴大運算放大器的選擇范圍——英銳恩科技
運算放大器作為廣泛的電子元件之一,運算放大器的使用正在以指數規律增加。RS運算放大器有16個系列,全面的運算放大器型號包括高增益、低噪聲、高精密等,在耗電量、尺寸、部件數量和整體成本之間取得了權衡。