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如何使用LPC553x的運(yùn)放功能模塊?

jf_pJlTbmA9 ? 來源:恩智浦MCU加油站 ? 作者:恩智浦MCU加油站 ? 2023-10-26 18:50 ? 次閱讀

恩智浦最近新推出一款新產(chǎn)品LPC553x系列,見《LPC553x系列MCU正式量產(chǎn)!為電機(jī)控制提供更強(qiáng)算力,更先進(jìn)模擬特性》,該系列配置了一些全新的模擬功能模塊,其中就包括了運(yùn)算放大器(OPAMP),今天就先來看看這個新模塊,有什么過人之處。

由于在用戶手冊中對該模塊的介紹比較簡單,在這里就對該功能模塊作一個更加詳細(xì)一點(diǎn)的介紹,使得客戶在瀏覽本文后,能夠加深對LPC553x運(yùn)算放大器的理解,尤其是如何將LPC553x運(yùn)算放大器的配置,和實(shí)際中經(jīng)常使用的一些典型的運(yùn)放電路聯(lián)系起來,從而在實(shí)際應(yīng)用中能夠快速上手。

OPAMP原理介紹

OPAMP是一個包含多級放大器電路的電子集成電路,其輸入級是一個差分放大器電路,具有輸入電阻高、抑制零點(diǎn)漂移的特點(diǎn)。

為了簡化分析,分析基于如圖1所示理想的OPAMP,一個理想的OPAMP具有如下特點(diǎn)。

輸入電流 IB = 0

輸入偏置電壓 VE = 0

輸入阻抗 ZIN ∞

輸出阻抗 ZOUT = 0

放大倍數(shù) a = ∞

wKgaomUD6PuABXkkAACaKXDszLU900.png 圖1. 一個理想的OPAMP

運(yùn)算放大器的幾種典型運(yùn)用

? 同相比例放大電路 ?

同相比例放大電路連接如圖2所示。

輸入電壓VIN連接到放大器同相輸入端,根據(jù)理想的OPAMP特性:輸入電流IB = 0,輸入偏置電壓VE = 0,可得輸入電壓和輸出電壓關(guān)系如下:

wKgZomUD6PyAUUhTAAAHjCuJQGg575.png

則:

wKgaomUD6P2AHcNlAAAIjlTmaLQ293.png

輸出電壓為輸入電壓放大而成的同相電壓。該電路的輸入阻抗為無窮大。

wKgaomUD6P6AbqT9AAB6HYBJxPE292.png 圖2. 同相比例放大電路

? 電壓跟隨器 ?

電壓跟隨器電路連接如圖3所示。

在同相比例放大電路中,如果令R2 = 0,并且移除R1, 可得輸出電壓和輸入電壓關(guān)系如下:

VOUT = VIN

該電路使用OPAMP作為電壓跟隨緩沖器,在具體應(yīng)用中可實(shí)現(xiàn)針對輸入信號的阻抗匹配。

wKgZomUD6QCAEda_AABV9QCGeMg427.png 圖3. 電壓跟隨器

? 反相比例放大電路 ?

反相比例放大電路連接如圖4所示。

反相比例放大電路輸入電壓VIN連接到放大器反相輸入端,根據(jù)理想的OPAMP特性:輸入電流IB= 0,輸入偏置電壓VE = 0,可得輸入電壓和輸出電壓關(guān)系如下:

wKgaomUD6QGAWcKhAAAGNmL3-yY315.png

則:

wKgaomUD6QOAO-KBAAAIBSS7qKA555.png

輸出電壓為輸入電壓放大而成的反相電壓。

wKgZomUD6QSAPKHDAAB_g33-gVw306.png 圖4. 反相比例放大電路

? 差分放大電路 ?

差分放大電路連接如圖5所示。

差分放大電路放大了輸入電壓之間的電壓差。根據(jù)理想的OPAMP特性:輸入電流IB = 0,輸入偏置電壓VE = 0,可得到如下等式:

wKgaomUD6QaAND3nAAAHipHAkmQ191.png

則:

wKgZomUD6QeAdREvAAALi9AyjPY507.png
wKgZomUD6QiALgIKAAAKNIzc_pQ861.png

則:

wKgaomUD6QqAMMWdAAANfhapuOU793.png

根據(jù) V+ = V-, 及等式 (1)(2) 可得:

wKgaomUD6QuAAYsMAAANl77i4wo255.png

如果令 R1 = R3, R2 = R4, 則:

wKgZomUD6QyAILAAAAAIqaHqIGw804.png

在該電路中,差分信號(VINP – VINN)按放大器增益倍數(shù)得到放大,電路實(shí)現(xiàn)了差分放大功能。放大輸入信號的差分部分,而將輸入信號的公共部分濾除。

由于差分放大電路具有濾除共模干擾的特性,該電路可用于濾除信號的直流分量以及共模噪聲。

wKgaomUD6Q6AeNdeAACbjSW38ig174.png 圖5. 差分放大電路

? 帶偏置的差分放大電路 ?

帶偏置的差分放大電路連接如圖6所示。

在差分放大電路中,如果R4不是接地,而是接入偏置電壓VPREF,則該電路變?yōu)閹玫牟罘址糯箅娐?。根?jù)理想的OPAMP特性:輸入電流IB = 0,輸入偏置電壓VE = 0,可得到如下等式:

wKgZomUD6RCAVsiDAAAKaCPsTyE158.png

則:

wKgZomUD6RGAHTW3AAAP5hfaNPE136.png
wKgaomUD6ROAdLpvAAAJO5jUhAY126.png

則:

wKgZomUD6RSAfxKDAAAOLSelWs4947.png

根據(jù) V+ = V-, 以及等式 (3)(4) 可得:

wKgaomUD6RWAZ4UTAAAcGl4Sa1Q561.png
wKgZomUD6ReAJTM4AACcQhQGGwE183.png 圖6. 帶偏置的差分放大電路

LPC553x運(yùn)放模塊性能介紹

LPC553x OPAMP模塊具有如下功能:

3個OPAMP模塊,支持可編程增益放大器(PGA)

通過配置寄存器來選擇不同的增益,以實(shí)現(xiàn)可選擇的同相比例放大和反相比例放大

模塊適用于SARADC之前的信號處理階段

LPC553x OPAMP模塊具有如下特性:

直流開環(huán)電壓增益110db

轉(zhuǎn)換速率2V/us (低噪聲模式),5.5V/us(高速模式)

統(tǒng)一增益帶寬3MHz(低噪聲模式),15MHz(高速模式)

滿幅輸入/輸出(0 - VDDA)

PGA反相可編程增益:-1X,-2X,-4X,-8X,-16X,-33X,-64X;正相可編程增益:1X,2X,4X,8X,16X,33X,64X

LPC553x OPAMP模塊工作模式:

獨(dú)立(緩沖器)模式

可編程增益放大器(PGA)模式

獨(dú)立(緩沖器)模式:

OPAMP功能框圖如圖7所示:

將寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”設(shè)為“000 – Buffer”,可使得OPAMP工作在緩沖器模式。

在這種模式下,OPAMP放大電路獨(dú)立工作,與內(nèi)部的電阻矩陣沒有連接,只將OPAMPx_INP,OPAMPx_INN,OPAMPx_OUT這三個管腳引出供用戶使用,用戶可以在這些管腳上連接外部電路來實(shí)現(xiàn)所需的功能。

PGA模式:

將寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”設(shè)為除“000 – Buffer”外的其它值。[22-20]位“PGAIN”設(shè)為除“000 - Reserved”外的其它值,此時OPAMP工作在PGA模式。

在這種模式下,OPAMP與內(nèi)部電阻矩陣連接,根據(jù)NGAIN和PGAIN設(shè)置值來放大輸入電壓,放大的原理將在“LPC553x OPAMP模塊的使用”中說明。

wKgZomUD6RmASBtpAAGs0co5y_M410.png 圖7. OPAMP功能框圖

LPC553x OPAMP模塊管腳描述

LPC553x OPAMP 模塊管腳描述:

管腳OPAMP0_INP / PIO0_8,缺省為OPAMP0_INP

管腳OPAMP1_INP / PIO0_27,缺省為OPAMP1_INP

管腳OPAMP2_INP / PIO2_1,缺省為OPAMP2_INP

管腳OPAMP0_INN – 專用管腳

管腳OPAMP1_INN – 專用管腳

管腳OPAMP2_INN – 專用管腳

管腳OPAMP0_Out / PIO1_9,缺省為OPAMP0_Out.

管腳OPAMP1_Out / PIO2_14,缺省為OPAMP1_Out.

管腳OPAMP2_Out / PIO2_2,缺省為OPAMP2_Out.

LPC553x OPAMP模塊的使用

? 將OPAMP模塊用作電壓跟隨器 ?

將寄存器OPAMP_CTR [26-24]位“NGAIN”設(shè)為“000 – Buffer”,使得OPAMP工作在緩沖器模式。

連接管腳 OPAMPx_INN 和 OPAMPx_OUT.

根據(jù)前面運(yùn)放典型電路的分析,可得到:

VOUT = VINP

從而實(shí)現(xiàn)電壓跟隨器功能。

wKgaomUD6RqADaphAAClKrTYyu4501.png 圖8. 將OPAMP模塊用作電壓跟隨器

? 將OPAMP模塊用作帶偏置的差分放大電路 ?

將LPC553x的OPAMP設(shè)為PGA模式,此時OPAMP使用內(nèi)部電阻矩陣來得到NGAIN, PGAIN。如圖9所示。

內(nèi)部電阻矩陣等效于R1,R2,R3,R4。

R2/R1 = NGAIN

R4/R3 = PGAIN

NGAIN, PGAIN放大增益為:x1, x2, x4, x8, x16, x33, x64。如圖10所示。

wKgZomUD6RyANmtVAAHctchX-pc398.png 圖9. NGAIN, PGAIN with gain rate x1, x2, x4, x8, x16,x33, x64 LPC553x OPAMP功能框圖和等效電路
wKgZomUD6R2ARo25AAE0n4FGtmY712.png 圖10. NGAIN, PGAIN放大增益: x1, x2, x4, x8, x16, x33, x64

根據(jù)前面運(yùn)放典型電路分析中的等式(5):

wKgZomUD6R6Ac6d-AAATvNsqmCs096.png

令:

R2/R1 = NGAIN
R4/R3 = PGAIN
可得:

wKgaomUD6R-AFo-1AAAWLyl1Cmo226.png

從而實(shí)現(xiàn)帶偏置的差分放大功能。

下圖為相應(yīng)等效電路。

wKgZomUD6SGAH-NVAAD31ZHdPAI575.png 圖11. 將OPAMP模塊用作帶偏置的差分放大等效電路

? 將OPAMP模塊用作差分放大電路 ?

將LPC553x的OPAMP設(shè)為PGA模式。

將寄存器OPAMP_CTR [18-17]位 “PREF” 設(shè)為 “ 00 – Select vrefh3 ”, 可使得OPAMP 將 DAC0OUT 作為VPREF。

讓DACxOUT 輸出 “0”電平使得VPREF為“0”電平。

根據(jù)等式(6)可得:

wKgaomUD6SKASOEjAAAOjHIR_CU191.png

從而實(shí)現(xiàn)差分放大功能。

下圖為相應(yīng)等效電路。

wKgZomUD6SWAFCHUAAEtPYdTJlU949.png 圖12. 將OPAMP模塊用作差分放大電路

? 將OPAMP模塊用作同相比例放大電路 ?

將LPC553x的OPAMP設(shè)為PGA模式。

將寄存器OPAMP_CTR [18-17]位 “PREF” 設(shè)為 “ 10 – Select vrefh1 ”, OPAMP將 VREFOUT作為VPREF,但并不使能VREF模塊(缺省狀態(tài))從而使得VPREF成為高阻狀態(tài)。此時VPREF= VINP。

將VINN接到 “0”電平。

根據(jù)等式(6)可得:

wKgaomUD6SaAMEJtAAAoJWspKuM849.png

從而實(shí)現(xiàn)同相比例放大功能。

下圖為相應(yīng)等效電路。

wKgaomUD6SeAGshMAAE3muxnOG0604.png 圖13. 將OPAMP模塊用作同相比例放大電路

? 將OPAMP模塊用作反相比例放大電路 ?

將LPC553x的OPAMP設(shè)為PGA模式。

同上使得VPREF阻狀態(tài)。此時VPREF= VINP

將VINP到 “0”電平, 使得 VPREF=VINP= 0

根據(jù)等式(6)可得:

VOUT = – NGAIN * VINN

從而實(shí)現(xiàn)反相比例放大功能。

下圖為相應(yīng)等效電路。

wKgZomUD6SmAf4qsAAEprRJwnRQ377.png 圖14. 將OPAMP模塊用作反相比例放大電路

以上就是對LPC553x OPAMP模塊在實(shí)際使用方面的介紹和分析,希望能夠給廣大恩智浦微控制器的愛好者,在使用LPC553x的OPAMP模塊時帶來方便。謝謝瀏覽!

來源:恩智浦MCU加油站(作者:Anthony Xie@NXP
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理

審核編輯 黃宇

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