当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]  传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。  本文介

  传统上,精密半波和全波整流器均采用精心挑选的元件,这些元件包括高速运算放大器、快速二极管和精密电阻。元件数量繁多致使这种解决方案成本很高,而且无法摆脱元件间交越失真、温度漂移变化的困扰。

  本文介绍了如何配置双通道差动放大器—不需任何外部元件来提供精密绝对值输出。这种创新方案可以比传统方案实现更高精度、更低成本和功耗。

  如图1所示,差动放大器1包括一个运算放大器和四个电阻,它们配置成一个减法器。低成本单芯片差动放大器内置激光晶圆调整电阻,提供极高增益精度、低失调、低失调漂移、高共模抑制以及比分立替代器件更出色的整体性能。

  


 

  图1. 差动放大器

  传统绝对值电路

  图2所示为常用全波整流器电路示意图。这种设计依赖两个快速运算放大器和五个精密电阻来获得高性能。当输入信号为正时,A1的输出为负,所以D1反向偏置。D2正向偏置,从而关闭A1附近经过R2的反馈环路并形成反相放大器。A2将乘以增益-2的A1输出和乘以增益-1的输入信号相加,得到净增益+1。当输入信号为负时,D1正向偏置,从而关闭A1附近的反馈环路。D2反向偏置,故不导通。A2将输入信号反相,产生正输出。因而,A2的输出为正电压,表示正负输入的绝对值。

  

 

  图2. 标准全波整流器2, 3

  这种设计有几个固有的性能和系统缺点,如成本、交越失真、增益误差及噪声等。该设计要求双电源和许多高性能元件,进一步提高了成本和复杂度。由于输入信号跨越0 V + ΔV和0 V – ∆V,A1的输出必须在–VBE至+VBE之间摆动,所以响应时间可能较长。高速运算放大器和二极管可以帮助减轻这个问题,不过代价是更高的功耗。绝对值输出的增益精度取决于R1、R2、R3、R4和R5的匹配程度。甚至一个电阻的小量失配,也会造成正负绝对值峰值之间的巨大误差。整体噪声增益为6,放大了运算放大器噪声、失调和漂移效应。 

  改进的绝对值电路

  图3所示为更简单、更有效的绝对值电路,只需一个 AD82774 双通道差动放大器和一个正电源。当输入信号为正时,A1充当电压跟随器。A2两个输入端的电位与输入信号相同,所以A2只是将正信号传递到输出端。当输入信号为负时,A1输出端处于0 V,而A2 反转输入信号。最终获得输入信号绝对值。可在高达10 kHz的频率下对高达±10 V的信号进行整流。如果要整流的信号非常微弱,在每个运算放大器输出端放置一个下拉电阻可以提高0 V附近的电路性能。

  

 

  图3. 利用AD8277的单电源绝对值电路

  这个电路看似简单,但功能可行,这完全得益于AD8277出色的输入输出特性以及单电源工作能力。和大多数单电源供电应用不同,该差动放大器的输入可在0 V 以下驱动。这允许A1的输入端在接受负输入信号的同时,保持0V输出。输入端集成ESD二极管,过压保护能力更鲁棒。图4所示为1 kHz 20 V p-p输入信号的输入和输出波形及特性。

  

 

  图4. (a) 1 kHz 20 -V p-p输入信号的输入和输出(b) 输入与输出特性曲线

  这个改进的绝对值电路克服了传统整流器设计的诸多缺陷,其价值超乎想象。其中最为突出的是减少了所需元件数:只需一个器件。取消了外部二极管,同时也消除了交越失真。激光晶圆调整电阻精确匹配,确保增益误差低于0.02%。电路的噪声增益只有2,噪声、失调及漂移更低。由于采用2 V至36 V单电源供电,AD8277静态电流低于400 μA。

  结论

  采用单个双通道差动放大器构建的精密全波整流器在多个方面超越了传统设计。其中最值得一提的是,取消了高性能外部元件和双电源,成本和复杂程度均大幅降低。该差动放大器解决方案不存在交越恢复问题并经优化以在广泛温度范围内获得低漂移。采用AD8277,可利用单个IC实现低功耗、低成本、高精密绝对值电路。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

VGA接口主要用于将计算机的数字图像信号转换成模拟信号,从而可以在显示器上显示。这种接口通常包含15个针脚,分成3排,每排5个孔,可以传输红、绿、蓝三种基本颜色的信号以及水平和垂直同步信号。

关键字: vga接口 信号 电压

上海2023年9月4日 /美通社/ -- 2023年8月8日,成都大运会正式落幕。来自113个国家和地区的6500名大学生运动员,在12个比赛日里同台竞技,展现青春与体育的力量。与此同时,在大运会的各个赛场、运动员村以及...

关键字: 信号 TV PS CE

瓦努阿图维拉港2023年8月28日 /美通社/ -- Vantage(或"Vantage Markets")欣然宣布在Vantage应用程序上推...

关键字: GE AN 信号 应用程序

(全球TMT2023年7月19日讯)三星电子宣布已完成其业内首款GDDR7的研发工作,年内将首先搭载于主要客户的下一代系统上验证。继2022年三星开发出速度为每秒24千兆比特(Gbps)的GDDR6 16Gb之后,GD...

关键字: DDR 三星电子 信号 GBPS

频谱分析仪是用于分析信号频谱结构的设备,可以用于测量信号的频率、幅度、功率、谱线宽度等参数,是现代电子测量和通信领域中不可或缺的工具。

关键字: 频谱分析仪 信号

频谱分析仪是用于分析信号的频率成分和功率的电子设备。分辨率是频谱分析仪的一个重要指标,它决定了频谱分析仪能够分辨的信号细节和频谱特征。在频谱分析仪的使用过程中,分辨率受到多种因素的影响,这些因素包括信号频率、信号强度、分...

关键字: 频谱分析仪 信号 分辨率

频谱分析仪是用于测量信号频率、幅度和功率谱等特性的重要工具,广泛应用于电子工程、通信、生物医学等领域。本文将介绍频谱分析仪的基本原理、使用方法和技巧,帮助读者更好地理解和使用频谱分析仪。

关键字: 频谱分析仪 信号

频谱分析仪是一种用于分析信号频率成分的重要仪器,能够在复杂信号中识别出各个频率成分,以及它们在不同时间段的强度和带宽。在科学研究、工业生产、通信网络、电子对抗等领域,频谱分析仪发挥着重要作用。

关键字: 频谱分析仪 信号

脉冲变压器是一种用于将电源信号转换为所需电压和电流的特殊变压器。它通常被用于直流电源或高频交流电源中,可用于稳压、反接保护、防过载等应用。当我们需要选型脉冲变压器时,需考虑以下几个方面:输出电压、最大输出电流、工作频率、...

关键字: 脉冲变压器 信号 电源

集成运算放大器是一种常见的电子元器件,它广泛应用于模拟电路、信号处理、控制系统等领域。集成运算放大器主要的功能是放大电压信号。它可以将微弱的输入信号放大成为符合实际需要的信号大小,同时也可以对信号进行滤波、积分、微分等操...

关键字: 运算放大器 电路 信号
关闭
关闭