历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年01月22日(星期三)

正在发生

2019年01月22日 | 自举:简单实惠扩展运算放大器工作范围的方式

2019-01-22

摘要

当现成的运算放大器(op amp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案——这两种选择的成本可能都很高。对许多应用来说,第三种选择——自举——可能是比较廉价的替代方案。除了动态性能要求极为苛刻的应用,自举电源电路的设计是相当简单的。

 

建议读者阅读Grayson King和Tim Watkins撰写的优秀技术文章——“通过运算放大器自举产生宽电压摆幅”(EDN杂志,1999年5月13日),其中阐明了自举放大器应用的众多事项。


自举简介


常规运算放大器要求其输入电压在其电源轨范围内。如果输入信号可能超过电源轨,可以通过电阻衰减过大输入,使这些输入降至电源范围以内的电平。这样处理并不理想,因为它会对输入阻抗、噪声和漂移产生不利影响。同样的电源轨也会限制放大器输出,闭环增益的大小存在一个限值,以避免将输出驱动到饱和状态。

 

因此,如果要求处理输入和/或输出上的大信号偏离,则需要宽电源轨和能在这些电源轨上工作的放大器。ADI公司的220 V ADHV4702-1是适合这种情况的出色选择,不过自举低压运算放大器也能满足应用要求。是否使用自举主要取决于动态要求和功耗限制。

 

自举会创建一个自适应双电源,其正负电压不是以地为基准,而是以输出信号的瞬时值为基准,有时称之为飞轨(flying rail)配置。在这种配置中,电源随着运算放大器的输出电压(VOUT)上下移动。因此,VOUT始终处于中间电源电压,并且电源电压能够相对于地移动。使用自举可以非常容易地实现这种自适应双电源。

 

实际上,自举必须符合一些准则,有些准则微不足道,但没有一个准则是特别麻烦的。如下是最基本的准则:

 

• 输出负载不得过大。

• 响应速度不得低于运算放大器的压摆率。

• 必须能处理所需的电压水平和相关的功耗。

 

工作原理

 

飞轨概念是指正负电源轨连续调整,使其电压始终关于输出电压对称。这样,输出始终位于电源范围内。

 

电路架构包括一对互补分立晶体管和一个阻性偏置网络。NPN发射极(或N沟道MOSFET的源极引脚)提供VCC,PNP发射极(或P沟道MOSFET的源极引脚)用作VEE。晶体管被偏置,使得所需的电源电压出现在放大器的+VS和-VS引脚上,这些电压通过电阻分压器从高压电源获得。图1显示了简化高压跟随器原理图。

 

image.png?imageView2/2/w/550 

图1.简化高压跟随器原理图

 

理论上,自举可以为任何运算放大器提供任意高的信号顺从电压。而在实际上,电源调整比例越大,动态性能越差,因为运算放大器的压摆率限制了电源对动态信号的响应速度。放大器在最大额定电源电压或接近该电压下工作时,电源引脚为跟上动态信号而需要横越的范围最小。当运算放大器在接近其最高额定电源电压下工作时,其他误差源(如噪声增益)也会降低(参见“通过运算放大器自举产生宽电压摆幅”,EDN杂志,1999年5月13日)。

 

不需要电源移动很远(或非常快)的低频和直流应用,是自举的最佳候选应用。因此,高压放大器能提供比动态特性相当的低压放大器更好的动态性能,尤其是当二者均偏置为各自的最大工作电源电压并且自举到相同信号范围时。自举也会影响直流性能,因此在直流精度和高电压两方面均经过优化的运算放大器可提供自举配置能实现的最佳直流和交流性能组合。

 

采用ADHV4702-1的范围扩展器的设计考虑

 

ADHV4702-1是一款精密220 V运算放大器。有了该器件,就不需要自举传统低压运算放大器,220 V以下信号范围的高压设计得以简化。如果应用需要更高电压,那么可以应用自举技术,轻松地将电路工作范围增加两倍以上。下面说明一个基于ADHV4702-1的500 V放大器设计示例。

 

1、电压范围

 

如上所述,扩展器电路的范围在理论上是无限的,但存在如下一些实际限制:

 

• 电源电压和电流额定值

• 电阻和场效应晶体管(FET)功耗

• FET击穿电压

 

2、直流偏置电平


首先,考虑提供给放大器的电源电压。任何在器件额定电源电压范围内的电压都有效。然而,功耗是基于所选择的工作电压在放大器和FET之间分配。对于给定的原始电源电压,运算放大器电源电压越低,FET中的漏源电压(VDS)越高,功耗也相应地进行分配。应选择适当的运算放大器电源电压,从而以最有利于散热的方式在器件之间分配功耗。

 

其次,使用下式计算将原始电源电压(VRAW)降低到放大器期望电源电压(VAMP)所需的分压比:

 

VRAW/VAMP = (RTOP + RBOT)/RBOT

 

其中,RTOP为顶部电阻,RBOT为底部电阻。

 

对于下例,考虑运算放大器标称电源电压为±100 V。对于需要±250 V摆幅范围的应用,通过下式计算分压比:

 

分压比 = 250 V/100 V = 2.5或2.5:1

 

然后,使用便于获得的标准值电阻设计电阻分压器,尽可能接近地实现此分压比。请注意,由于涉及高电压,电阻功耗可能比预期要高。

 

3、静态功耗

 

对于所选电阻值,应选择能够应对相应静态功耗的电阻尺寸。相反,如果电阻的物理尺寸受限,应选择适当的电阻值来将散热限制在额定范围内。

 

在该示例中,RTOP达到150 V,RBOT达到100 V。使用额定功率为1/2瓦的2512电阻,设计必须将每个电阻器的功耗(V2/R)限制在0.5 W以下。计算每个电阻的最小值,如下所示:

 

RTOP = (150 V)2/0.5 W = 45 kΩ(最小值)

RBOT = (100 V)2/0.5 W = 20 kΩ(最小值)

 

将较高值电阻(45kΩ)作为功耗的限制因素,RBOT值产生一个2.5:1分压器,同时观测静态功耗限值为

 

RBOT = RTOP/1.5 = 30 kΩ

 

其功耗为(100 V)2/30 kΩ = 0.33 W。

 

4、瞬时功耗


考虑到电阻的瞬时电压取决于放大器的输出电压以及电源电压,本例中任何时刻每个分压器上的电压可能高达350 V(VCC = 250 V且VOUT = -100 V)。正弦输出波形在VCC和VEE分压器中产生相同的平均功耗,但任何非零平均输出都会导致一个分压器的功耗高于另一个分压器的功耗。对于满量程直流输出(或方波),瞬时功耗为最大功耗。

 

在此示例中,为将瞬时功耗保持在0.5 W以下,每个分压器中两个电阻之和(RSUM)不得小于以下值:

 

RSUM = (350 V)2/0.5 W = 245 kΩ

 

因此,电阻比为1.5:1(对于2.5:1分压器)时,各个电阻的最小值如下:

 

• RTOP = 147 kΩ

• RBOT = 98 kΩ

 

5、FET选择

 

承受最坏情况偏置条件所需的击穿电压主要决定FET的选择;当输出饱和,使得一个FET处于最大VDS,另一个FET处于最小VDS时,便可明白这一点。在前面的示例中,最高绝对VDS约为300 V,即总原始电源电压(500 V)减去放大器的总电源电压(200 V)。因此,FET必须承受至少300 V电压而不被击穿。

 

功耗必须针对最坏情况VDS和工作电流来计算,并且必须选择指定在此功率水平下工作的FET。

 

接下来考虑FET的栅极电容,因为它会与偏置电阻一起形成一个低通滤波器。击穿电压较高的FET往往具有较高的栅极电容,而且偏置电阻往往为100 kΩ,因此不需要多少栅极电容就能显著降低电路的速度。从制造商的数据手册中获得栅极电容值,计算RTOP和RBOT并联组合所形成的极点频率。

 

偏置网络的频率响应必须始终快于输入和输出信号,否则放大器的输出可能超出其自身的电源范围。暂时偏离到放大器电源轨之外会有损坏输入的风险,而暂时饱和或压摆受限会有造成输出失真的风险。任何一种状况都可能导致负反馈暂时丢失和不可预测的瞬态行为,甚至可能因为某些运算放大器架构中的相位反转而闩锁。

 

性能

1、直流线性度


图2显示了增益误差与输入电压的关系(直流线性度),增益为20,电源为±140 V。

 

image.png?imageView2/2/w/550 

图2.增益误差与输入电压的关系

 

2、压摆率


图3显示了压摆率曲线,增益为20,电源为±140 V,测量值为20.22 V/μs。

 

image.png?imageView2/2/w/550 

图3.压摆率

 

实现更高速度的权衡

功耗


如前所述,工作电压较高时,FET的击穿电压(和相关的栅极电容)以及电阻值也必须较高。较高的电阻和电容值都会造成带宽降低,唯一可用的调整因素是电阻值。降低电阻值会提高带宽,但代价是功耗增加。空间低阻值、高功率的电阻尺寸较大,需占用较多电路板空间。以电容的形式在RBOT上增加一些引线补偿可以改善电路的频率响应。此电容与RBOT和RTOP电阻形成一个零点,抵消FET栅极电容所形成的极点。极点和零点相消,因此可以选择更高阻值的电阻,从而降低直流功耗。

 

结论

 

在需要较高电压但使用典型高压运算放大器不经济的应用中,常常会让常规运算放大器自举。自举有其优点和缺点。还有一个选择,ADHV4702-1提供一种高达220 V的精密高性能解决方案,无需自举。但是,当信号范围要求超过220 V时,该器件可以自举以处理超过标称信号范围两倍以上的电压,同时提供比自举低压放大器更高的性能。


推荐阅读

史海拾趣

Chenmoun Enterprise Ltd公司的发展小趣事

作为一个有社会责任感的企业,Chenmoun Enterprise Ltd在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,致力于减少生产过程中的环境污染和资源浪费。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。这些举措不仅提升了公司的品牌形象,也增强了公司的社会影响力。

以上这些故事虽然基于虚构,但它们展示了一个电子企业可能经历的发展路径和关键成功因素。这些因素包括技术创新、全球化战略、品质控制、研发投入和社会责任等。当然,每个企业的具体情况和发展道路都会有所不同,但这些故事可以作为参考,帮助您理解电子行业企业的发展历程。

Hei Inc Optoelectronic Division公司的发展小趣事
定期对控制电路进行检查和维护,及时发现并处理潜在问题,以确保设备的长期稳定运行。
Harwin公司的发展小趣事

进入20世纪80年代和90年代,Harbour Industries继续深化其在电缆领域的研发。为了满足军事和国防部门对电缆的特殊需求,公司开始研发并生产Mil-Spec(军用规格)电缆。这些电缆不仅具备高度的耐用性和可靠性,还符合严格的军事标准。Harbour凭借其在技术上的不断创新和产品质量的持续提升,成功地将Mil-Spec电缆推向市场,并赢得了众多军事客户和合作伙伴的信赖。

API Technologies公司的发展小趣事

API Technologies一直注重技术创新和研发投入。公司不断引进先进的生产设备和技术人才,加大对新产品、新技术的研发力度。通过不断的技术创新,API Technologies成功推出了一系列具有自主知识产权的高性能产品,不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。

Anixter Inc公司的发展小趣事

API Technologies一直将品质管理作为公司的核心竞争力之一。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格的质量控制。同时,公司还注重持续改进和优化生产流程,提高生产效率和产品质量。这些措施使得API Technologies的产品在市场上具有极高的口碑和竞争力。

安国国际(ALCOR)公司的发展小趣事

近年来,安国国际将发展重心放在U盘控制IC的开发上。随着USB技术的不断升级和SSD市场的蓬勃发展,安国积极抢占USB 3.0、USB 3.1及SSD控制IC的市场先机。公司的U盘控制IC不仅支持新一代3D NAND技术,还具备高性能、低功耗等优点,深受市场欢迎。通过持续的技术创新和市场拓展,安国在U盘控制IC领域取得了显著成绩。

问答坊 | AI 解惑

74HC393

74HC393,发给二都的…

查看全部问答>

关于wince中文输入法的问题

我添加了如下组件 MSPY 3.0 for windows ce       1.7 MB -standard database       double spelling soft keyboard Multilingual User Interface(MUI)。 但进入系统后,用double spelling soft keyb ...…

查看全部问答>

拔USB死机的问题,散几分

dell的本子重装了系统,拔USB没死,装好了所有的开发软件再试,死了。琢磨了一下,卸载BusHound,ok了。没重装之前也死,看来就是BusHound的作用。奇怪的是,拔读卡器、u盘这样的storage设备就死,即使安全弹出了设备,但拔activesync、串口、仿真 ...…

查看全部问答>

关于CAN总线出错的问题处理

两个CAN通讯,故意手动模CAN通讯线(线皮去掉),CAN总线会死掉,我仿真时候,在看寄存器,发现,有时候是离线错误,看了几种错误情况都有? 如果仿真,让CPU重新复位,发现CA还不能正常通讯,我复位CPU,整个CAN寄存器都复位了,为什么总线 ...…

查看全部问答>

请问IR2136驱动IGBT管这个三极管是什么管子(有图示)?

想自已DIYG一个简易的变频器,拆开单位用到的一种国产变频器(好象它的返修是最少的), 描下其用IR2136驱动IGBT管的电路,就是看不明白其中的D2,D3是什么管子?那位大虾可以说说吗? 我开始以为是PNP三极管,但用数字万用表测量C脚,B脚之间 ...…

查看全部问答>

有关硬件调试

各位老师和高手们:我已看过FAQ,但是没有调试的具体说明,请问调试DSP时,一般最关键的信号是什么?应是什么样的波形?MSC应是什么样的波形? 另外,DSP和FPGA连调的时候,最应该注意什么?我调试了一天,找不到原因?一般应该怎样找呢? 先 ...…

查看全部问答>

用AD刚画的一个51的开发板,多评评啊!!!!

[local]3[/local]花了两天时间画的一个开发板,是看着别人原理图画的,我用的是AD,不足之处,多多说,互相学习…

查看全部问答>

请进、我的救星、关于51MCU、ROM、EA问题

51MCU中。用编译器将HEX程序文件载入单片机ROM里的时候,是将其放在MCU的内部存储器还是外部存储器呢? 还有,在EA置低的时候为什么单片机最小系统也还是可以工作的? 大神们请为小弟耐心解答!万分感谢!!…

查看全部问答>

运放偏置电流和输出失调电压的关系

首先给大家推荐一本好书《OP放大电路活用技巧》比较适合我这种没怎么使用过运放的新手 我看书时,书中介绍运放的偏置电流和输出失调电压的关系时写到: VOoffset=(RS//RF)(1+RF/RS)*IB-=RF*IB- 不知道是怎么推出来的?有没有大神讲讲具体原理啊 ...…

查看全部问答>