高性能,低功耗:越来越多的应用需要满足这一需求,尤其是由电池供电的移动设备。特别是在物联网、工业4.0和数字化时代,这些手持设备大大方便了人们的日常生活。从移动生命体征监测到工业环境中的机器和系统监测,很多应用纷纷受益。智能手机和可穿戴设备等终端用户产品也要求更高的性能和更长的电池寿命。
因为提供电源的电池电能有限,所以需要在使用消耗电流zui小的元件,以zui大限度延长设备的运行时间。或者,通过降低功耗,使低容量电池也可以实现相同的电池寿命,同时减小尺寸、重量和成本。温度管理同样不容忽视。同样,更高效的元件也起积极作用。冷却管理需要占用空间,如果产生的热量减少,占用的空间也会减少。目前,市面上提供多种低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文着重探讨低功耗运算放大器。
功耗与性能的权衡
在选择合适的放大器时,往往需要考虑运算放大器的功耗,并做出权衡。
低功耗往往也意味着低带宽。但是,这也取决于给定的放大器架构和稳定性要求。寄生电容和电感越高,通常带宽越低。例如,电流反馈放大器提供相对较高的带宽,但精准度较低。我们可以使用一些技巧来提高带宽-功率比。
例如,增益带宽积(GBW)一般如下:
Gm表示跨导,或者是输出电流和输入电压之比(IOUT/VIN),C表示内部补偿电容。
表1.低功耗运算放大器的权衡
ADA4945-1双极性差分放大器妥善地权衡了上述这些特性。它具有低直流失调、失调温漂和出色的动态性能,非常适合多种高分辨率、功能强大的数据采集和信号处理应用,这些应用通常需要使用驱动器来驱动ADC,如图1所示,由ADA4945-1驱动AD4022 ADC。 ADA4945-1可配置多种功率模式,您可以在特定转换器上更好地权衡性能与功率。例如,在全功率模式下,可与AD4020配对,降低至低功耗模式后,可以适应AD4021或AD4022的低采样速率。
图1.高分辨率数据采集系统的简化信号链示例