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采用高CMRR差分放大器消除应用中视频信号的背景噪声

关键词:CMRR 放大器 电源

时间:2020-04-22 15:33:05      来源:网络

图 1中显示的电路能有效地去除在汽车和工业应用中视频信号的背景噪声(图3)。这种特殊的设计可消除超过1000倍的共模噪声, 比起其它基于运算放大器的拓扑简单得多。 该设计采用一个高CMRR差分放大器,只需两个电阻器就可设置差分增益(此例中的增益为2)。对于实现单位增益,无需另外添加元器件。单电源操作通常需要输出偏移控制,以使信号不被削波。U1(LT6552)的双输入结构可以轻松做到这一点(参见图1中的VDCADJ)。

  图 1中显示的电路能有效地去除在汽车和工业应用中视频信号的背景噪声(图3)。这种特殊的设计可消除超过1000倍的共模噪声, 比起其它基于运算放大器的拓扑简单得多。 该设计采用一个高CMRR差分放大器,只需两个电阻器就可设置差分增益(此例中的增益为2)。对于实现单位增益,无需另外添加元器件。单电源操作通常需要输出偏移控制,以使信号不被削波。U1(LT6552)的双输入结构可以轻松做到这一点(参见图1中的VDCADJ)。

  

图1,具DC 调节的噪声抑制感测放大器

图2,组合的双绞线视频线路接收器、电缆均衡器和显示器驱动器

  这种电路的一个专门用途是通过双绞线电缆传递闭路电视(CCTV)信号,这替代了较传统的屏蔽同轴电缆。双绞线不仅很容易得到这明显好处,与同轴电缆解决方案相比,它还可通过每根电缆提供多得多的信号,并实现更低的终端成本。 当然,双绞线会加入共模噪声,而同轴电缆则不会。

图3,通过1000英尺CAT5双绞线传输的多脉冲视频

  图3显示了一个双绞线线路接收器、电缆均衡器和同轴驱动器的组合。 输入线对的差分终接电阻为110W,而输出后端终接电阻则是75W。电路接受1VP-P差分输入,并对一个75W 的显示器或视频捕获系统输入端提供单端1VP-P电压。

  标称增益为2.0,通过1kW 反馈电阻器设置,并只适用于短距离电缆(至多300‘)。额外的RC网络提供三种可选择的损耗均衡(EQ)方法以供不同的CAT5行程长度使用。稍不足的均衡在显示器上表现并不明显,而过均衡的表现却十分鲜明。四个选择的其中一种可供高达约1300’ 距离的不同电缆采用。采用连续可调的EQ电路可以替代所示固定网络。

  图 3 给出了对一个多脉冲视频测试圆形的响应,上方的轨迹是1000‘ 电缆之后的 TP+ 输入 ,而下方的轨迹是负载上的恢复输出,以上两者均以本机(接收器)地电位为基准。LT6552在整个视频带宽(DC至4MHz)≥75dB的CMRR完全消除了在上方轨迹中清晰可见的杂散捡拾,其中包括AM 射频信号(≈1MHz)。1000’ 均衡网络准确地校正了电缆衰减,从而产生一个近乎完美的视频响应。

  电路运行的电源电压低至2.5V/~1.7V(假定有一个AC耦合视频源),但给出 ±5V是为了使现有的共模输入范围最大化。输入通过10kW 电阻器返回至地,以确保在输入断接时有适当的电路偏置。

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