ZHCAEQ8 July 2024 FDC1004 , FDC1004-Q1
數(shù)據(jù)表中顯示的單級差分 CSA 的典型器件增益就是 RFB 與 RINT 的匹配比,如方程式 2 所示。
當(dāng)使用輸入電阻器(REXTERNAL 或 REXT)時,由于增益誤差因子 (GEF) 小于 1,總分流電壓增益 (GainTOTAL) 會發(fā)生可預(yù)測衰減。這種新的衰減增益可以使用方程式 3 在理論上計算得出。這個總分流電壓增益現(xiàn)在是電路的新典型增益。注意,器件的 GEF 公式通常在數(shù)據(jù)表中提供。
引入輸入 GEF 時,有一種新的方法可以參考輸入失調(diào)電壓。通常情況下,數(shù)據(jù)表中規(guī)定的初始失調(diào)電壓誤差 (VOSI) 是以輸入 (RTI) 為基準(zhǔn),但要讓它以分流 (RTS) 為基準(zhǔn),則需要除以 GEF。這也適用于文檔末尾所示的 VOS, EXT RTI 推導(dǎo)過程。
圖 3-1 帶輸入電阻的 CSA 的 RTI(以輸入為基準(zhǔn))和 RTS(以分流為基準(zhǔn))確定新的典型總增益后,設(shè)計人員可以在系統(tǒng)硬件或軟件中移位(校準(zhǔn))分流電壓增益。但是,由于內(nèi)部電阻器旨在實現(xiàn)精確的比率(器件增益 = RFB/RINT),而不是精確的絕對值,因此增益誤差變化 (EG, EXT) 可能會隨著系統(tǒng)數(shù)量的增加而顯著增大。
對于大多數(shù) CSA,保守評估認(rèn)為,這些電阻器的絕對工藝變化 (PV) 為 ±20%、溫度系數(shù) (PV_TC) 為 ±30ppm/°C。這些參數(shù)均基于工藝技術(shù)的規(guī)格。此外,單個器件的所有內(nèi)部電阻器本身可以具有相同的 PV 和 PV_TC,因此可以簡化誤差分析。定義這些 PV 規(guī)格后,設(shè)計人員可以計算外部電阻加載誤差 (eEXT) 的范圍。