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Elettronica - Riassunto seconda parte Veloce Feroce rmx

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Academic year: 2021

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Elettronica - Riassunto seconda parte Veloce Feroce rmx

Andrea Minetti - andrea.minetti@gmail.com

June 27, 2011

(2)

Liberamente ispirato dal riassunto carta&penna di Facendola Buono studio

Andrea

1 Amplificatore Operazionale

A0(V + − V -)

1.1 Non idealit` a

Guadagno finito

avendo guadagno finito il guadagno reale si calcola Gre= Gid∗ − Gloop

1 − Gloop

viene introdotto anche un polo nel sistema

GBWP Prodotto guadagno banda, equivalente a fc, `e il punto sui diagramma di Bode in cui il modulo dell OpAmp taglia l’asse 0dB. Grazie al GBWP si pu`o facilmente calcolare la frequenza del polo grazie alla relazione

A0fp= GBW P Correnti di Bias (o polarizzazione)

Costanti entranti o uscenti, da valutare in continua una per volta Corrente di offset

Pu`o essere applicata al morsetto invertente O non invertente ad arbitrio, ´e una tensione in continua e definisce un errore costante, si pu`o valutare in modo indipendente e poi sommare al segnale grazie alla sovrapposizione degli effetti

Slew Rate

espresso in Vs indica la velocit`a massima con cui l’uscita dell opamp pu`o variare. Valutare il massimo della derivata del segnale per capire se il segnale passa invariato oppure no.

Saturazione

ricordiamo che l’uscita di un operatore operazionale non potr`a mai superare quelle date dalla tensione di alimentazione

1.2 Configurazioni

Invertente

G = −z2

z1 Non Invertente

G = 1 +z2

z1

2 S & H

2.1 R

ch

Rch= 1 2kVOV

1

(3)

2.2 Transitori

Considerare sempre il transitorio completo (anche quando esce dalle condizioni di diodo acceso) e calcolare poi il punto di intersezione con la retta d’accenzione

Si ricorda

(V0− V)e−tτ + V

3 DAC

3.1 Full scale range

F SR = LSB ∗ 2n

4 ADC

VF S= ValimentazioneM in− VAlimentazioneM ax

LSB = VF S 2n

4.1 Convertitore flash

Tconv= Tlogica+ Tcomparatori

4.2 Convertitore rampa

Tconv= 2n∗ Tck

4.3 Convertitore successive approssimazioni

Tconv= (n + 1) ∗ Tck

4.4 Convertitore successive doppia rampa

TconvM in= 2n∗ Tck

TconvM ax= 2n∗ 2 ∗ Tck T2= Vin]

Vref

2

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