精密整流電路實(shí)驗(yàn),你看懂了嗎?
發(fā)布時(shí)間:2019-06-12 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】本文是詳述關(guān)于精密整流電路的實(shí)驗(yàn)的一些粗淺結(jié)論,考慮到精密整流電路是一個(gè)常見的電路,想了解更詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,文中有圖文詳解。
本文是詳述關(guān)于精密整流電路的實(shí)驗(yàn)的一些粗淺結(jié)論,考慮到精密整流電路是一個(gè)常見的電路,想了解更詳細(xì)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,文中有圖文詳解。
實(shí)驗(yàn)電路如下。其中運(yùn)放為AD8048,主要參數(shù)為:大信號(hào)帶寬160MHz,壓擺率1000V/us。二極管是SD101,肖特基二極管,反向恢復(fù)時(shí)間1ns。所有電阻值參照AD8048的數(shù)據(jù)手冊(cè)確定。
實(shí)驗(yàn)第一步:在上述電路中斷開D2,短路D1,檢測(cè)運(yùn)放本身的大信號(hào)頻響。輸入信號(hào)峰值保持在1V左右,頻率從1MHz變化到100MHz,用示波器測(cè)量輸入輸出幅度,并計(jì)算電壓增益。結(jié)果如下:
在1M到100M頻率范圍內(nèi),波形均無可觀察到的明顯失真。
增益變化如下:1M-1.02,10M-1.02,35M-1.06,50M-1.06,70M-1.04,100M-0.79.
可見此運(yùn)放的大信號(hào)閉環(huán)3分貝截止頻率大約在100MHz多一點(diǎn)。這個(gè)結(jié)果基本符合AD8048手冊(cè)給出的大信號(hào)頻響曲線。
實(shí)驗(yàn)第二步,加入兩個(gè)二極管SD101A。輸入信號(hào)幅度仍然保持在1V峰值左右,同時(shí)測(cè)量輸入與輸出。在觀察輸出波形后,還利用示波器的測(cè)量功能,測(cè)量了輸入信號(hào)的有效值與輸出信號(hào)的周期平均值,并計(jì)算它們的比值。結(jié)果如下(數(shù)據(jù)依次是頻率、輸出平均值mV、輸入有效值mV、以及它們的比值:輸出平均值/輸入有效值):
100kHz,306,673,0.45
1MHz,305,686,0.44
5MHz,301,679,0.44
10MHz,285,682,0.42
20MHz,253,694,0.36
30MHz,221,692,0.32
50MHz,159,690,0.23
80MHz,123,702,0.18
100MHz,80,710,0.11
可見,在低頻時(shí)該電路可以很好地實(shí)現(xiàn)精密整流,但是隨著頻率的升高,整流精度逐漸下降。若以100kHz的輸出為基準(zhǔn),則大概在30MHz時(shí)輸出已經(jīng)下降了3dB。
運(yùn)放AD8048的大信號(hào)單位增益帶寬是160MHz,此電路的噪聲增益為2,所以閉環(huán)帶寬約為80MHz(前面已經(jīng)介紹,實(shí)際的實(shí)驗(yàn)結(jié)果是略大于100MHz)。整流輸出平均值下降3分貝的頻率大約是30MHz,不到被測(cè)試電路的閉環(huán)帶寬的三分之一。換言之,若我們要做一個(gè)平坦度在3dB以內(nèi)的精密整流電路,電路的閉環(huán)帶寬至少應(yīng)該是信號(hào)最高頻率的三倍以上。
下面是測(cè)試波形。黃色波形是輸入端vi的波形,藍(lán)色波形是輸出端vo的波形。
在頻率很低時(shí),輸出波形是一個(gè)接近完整的半波整流波形(饅頭波)。但是隨著頻率的升高,輸出波形發(fā)生畸變。首先是在饅頭波開始的地方,也就是二極管開始導(dǎo)通的時(shí)刻,輸出波形有一個(gè)缺口。
隨著頻率的升高,信號(hào)周期越來越小,這個(gè)缺口占的比例就越來越大。
觀察此時(shí)運(yùn)放的輸出端(注意不是vo)波形,可以發(fā)現(xiàn)在輸出過零的前后,運(yùn)放的輸出波形有嚴(yán)重的畸變。下面就是頻率為1MHz與10MHz時(shí)運(yùn)放輸出端的波形。
可以將前面的波形與推挽輸出電路中的交越失真比較。下面給出一個(gè)直觀的解釋:
在輸出電壓較高時(shí),二極管完全導(dǎo)通,此時(shí)它有一個(gè)基本固定的管壓降,運(yùn)放的輸出始終比輸出電壓高一個(gè)二極管的管壓降。此時(shí)運(yùn)放工作在線性放大狀態(tài),所以輸出波形是個(gè)很好的饅頭波。
在輸出信號(hào)過零的時(shí)刻,兩個(gè)二極管中的一個(gè)開始從導(dǎo)通過渡到截止,而另一個(gè)從截止過渡到導(dǎo)通。在這個(gè)過渡期間,二極管的阻抗極大,可以近似認(rèn)為開路,因此此時(shí)的運(yùn)放并沒有工作在線性狀態(tài),而是接近開環(huán)。在輸入電壓的作用下,運(yùn)放將以可能的最大速率改變輸出電壓使得二極管進(jìn)入導(dǎo)通狀態(tài)。但是運(yùn)放的壓擺率是有限的,它不可能在瞬間將輸出電壓提升到使得二極管導(dǎo)通。另外二極管從導(dǎo)通到截止或從截止到導(dǎo)通都有過渡時(shí)間。所以輸出電壓就出現(xiàn)了一個(gè)缺口。從上面運(yùn)放輸出端的波形可以看出,運(yùn)放在輸出過零的時(shí)刻是如何“努力”地企圖改變輸出電壓的。
有些材料包括教科書都介紹說,由于運(yùn)放的深度負(fù)反饋,二極管的非線性被減弱到原來的1/AF。但是實(shí)際上在輸出信號(hào)過零時(shí)刻附近,由于運(yùn)放接近開環(huán),所有關(guān)于運(yùn)放負(fù)反饋的公式都是失效的,根本不能用負(fù)反饋原理來分析二極管的非線性。
如果信號(hào)頻率進(jìn)一步提高,那么不僅是壓擺率的問題,運(yùn)放本身的頻響也在劣化,所以輸出波形就變得相當(dāng)糟糕。下圖是信號(hào)頻率50MHz時(shí)的輸出波形。
前面的實(shí)驗(yàn)基于運(yùn)放AD8048和二極管SD101。為了比較,我做了更換器件的實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下:
一、將運(yùn)放換成AD8047。此運(yùn)放的大信號(hào)帶寬(130MHz)略低于AD8048(160MHz),壓擺率也低一些(750V/us,8048為1000V/us),開環(huán)增益1300左右,也比8048的2400左右低一些。實(shí)驗(yàn)結(jié)果(頻率、輸出平均值、輸入有效值、兩者的比值)如下:
1M,320,711,0.45
10M,280,722,0.39
20M,210,712,0.29
30M,152,715,0.21
可見它的3dB衰減大約在20MHz不到一點(diǎn)的地方。此電路的閉環(huán)帶寬約為65MHz,所以輸出平均值下降3分貝的頻率也是小于電路閉環(huán)帶寬的三分之一。
二、用2AP9,1N4148等替換SD101,但是最后得到的結(jié)果都差不多,沒有實(shí)質(zhì)性的差別,所以這里就不再贅述。
另外還有一個(gè)電路,就是將電路中的D2開路,如下圖所示。
它與采用兩個(gè)二極管的電路(以下簡稱雙管電路)的重要區(qū)別是:雙管電路中,運(yùn)放僅僅在信號(hào)過零附近處于近似開環(huán)的狀態(tài),而這個(gè)電路(以下簡稱單管電路)中的運(yùn)放在半個(gè)信號(hào)周期內(nèi)都處于完全開環(huán)狀態(tài)。所以它的非線性肯定比雙管電路的嚴(yán)重得多。
下面是這個(gè)電路的輸出波形:
100kHz,與雙管電路差不多,也是在二極管導(dǎo)通時(shí)有一個(gè)缺口。原來應(yīng)該平的地方有些凸起,那是輸入信號(hào)直接通過兩個(gè)200歐的電阻傳過來的,在電路上稍作改進(jìn)就可以避免,它與我們下面要討論的問題無關(guān),就不去管它了。
1MHz。這個(gè)波形就明顯與雙管電路不同了。雙管電路在這個(gè)頻率下大概有40ns的延時(shí),而這個(gè)單管電路的延時(shí)達(dá)80ns,且有振鈴現(xiàn)象。究其原因,是在二極管導(dǎo)通前運(yùn)放完全處于開環(huán)狀態(tài),其輸出接近負(fù)電源電壓,所以其內(nèi)部的某些晶體管一定是處于深度飽和或深度截止?fàn)顟B(tài)。當(dāng)輸入過零后,首先要將那些處于“深睡眠”狀態(tài)的晶體管“喚醒”,然后才是按照壓擺率將輸出電壓抬高到使二極管導(dǎo)通。
在頻率較低時(shí),輸入信號(hào)的上升速率不高,所以這些過程的影響顯示不出來(上面100k的情況就是如此),而頻率高了以后,輸入端的信號(hào)速率大了,那樣“喚醒”晶體管的激勵(lì)電壓或電流將加大,就導(dǎo)致了振鈴現(xiàn)象的發(fā)生。
5MHz。這個(gè)頻率下已經(jīng)基本沒有整流作用了。
綜合以上幾個(gè)實(shí)驗(yàn),大致可以得出以下結(jié)論:
一、在頻率很低時(shí),二極管的非線性在運(yùn)放深度負(fù)反饋的作用下被消除,無論哪種電路都可以得到很好的整流效果。
二、若要實(shí)現(xiàn)較高頻率的精密整流,單管電路是不行的。
三、即使采用雙管電路,運(yùn)放的壓擺率、帶寬等指標(biāo)將嚴(yán)重影響頻率較高時(shí)的整流精度。本實(shí)驗(yàn)在特定的條件下得到一個(gè)經(jīng)驗(yàn)關(guān)系:若要求輸出的平坦度為3分貝,則電路的閉環(huán)帶寬(不是運(yùn)放的GBW)至少大于最高信號(hào)頻率的三倍。由于電路的閉環(huán)帶寬總是小于等于運(yùn)放的GBW,所以高頻信號(hào)的精密整流需要很高GBW的運(yùn)放。
這還是輸出的平坦度為3分貝時(shí)的要求,如果在輸入信號(hào)頻帶內(nèi)要求有更高的輸出平坦度,那么對(duì)運(yùn)放的頻響將有更高的要求。
上述結(jié)果僅僅是在本實(shí)驗(yàn)這個(gè)特定條件下得到的,而且還沒有考慮運(yùn)放的壓擺率,而壓擺率顯然在這里是十分重要的因素。所以這個(gè)關(guān)系在其他條件下是否適用,筆者不敢妄下判斷。如何將壓擺率考慮進(jìn)去,也是下一步要討論的問題。
不過無論如何,在精密整流電路中,運(yùn)放的帶寬應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于信號(hào)最高頻率這一點(diǎn)是無疑的。
特別推薦
- AMTS 2025展位預(yù)訂正式開啟——體驗(yàn)科技驅(qū)動(dòng)的未來汽車世界,共迎AMTS 20周年!
- 貿(mào)澤電子攜手安森美和Würth Elektronik推出新一代太陽能和儲(chǔ)能解決方案
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(六)——瞬態(tài)熱測(cè)量
- 貿(mào)澤開售Nordic Semiconductor nRF9151-DK開發(fā)套件
- TDK推出用于可穿戴設(shè)備的薄膜功率電感器
- 日清紡微電子GNSS兩款新的射頻低噪聲放大器 (LNA) 進(jìn)入量產(chǎn)
- 中微半導(dǎo)推出高性價(jià)比觸控 MCU-CMS79FT72xB系列
技術(shù)文章更多>>
- 意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗(yàn)法則?
- 智能電池傳感器的兩大關(guān)鍵部件: 車規(guī)級(jí)分流器以及匹配的評(píng)估板
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計(jì)算二極管浪涌電流
- AHTE 2025展位預(yù)訂正式開啟——促進(jìn)新技術(shù)新理念應(yīng)用,共探多行業(yè)柔性解決方案
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
單向可控硅
刀開關(guān)
等離子顯示屏
低頻電感
低通濾波器
低音炮電路
滌綸電容
點(diǎn)膠設(shè)備
電池
電池管理系統(tǒng)
電磁蜂鳴器
電磁兼容
電磁爐危害
電動(dòng)車
電動(dòng)工具
電動(dòng)汽車
電感
電工電路
電機(jī)控制
電解電容
電纜連接器
電力電子
電力繼電器
電力線通信
電流保險(xiǎn)絲
電流表
電流傳感器
電流互感器
電路保護(hù)
電路圖