当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]电压跟随器为重要电子器件,因此电压跟随器具备较强使用价值。为增进大家对电压跟随器的理解,本文将提出一个问题:AD转换器前为何需添加电压跟随器。如果你对该问题存在一定疑惑,表明你对电压跟随器的了解程度较低。如果你不知道答案,不妨在本文中一探究竟。

电压跟随器为重要电子器件,因此电压跟随器具备较强使用价值。为增进大家对电压跟随器的理解,本文将提出一个问题:AD转换器前为何需添加电压跟随器。如果你对该问题存在一定疑惑,表明你对电压跟随器的了解程度较低。如果你不知道答案,不妨在本文中一探究竟。

一、电压跟随器简介

在许多典型电路设计中,AD转换器之前会有一个电压跟随器。这个跟随器到底是不是需要?正常情况下,电压跟随器可以提高输入阻抗,增加抗干扰能力,降低信号源的输出阻抗,目的是为了不增加采样时间,保证AD转换精度;实际电路中这个要在了解跟随器作用的基础上,针对自己的电路特点而定。

电压跟随器一般作用是进行电路的阻抗匹配变换,可知电压跟随器输入电阻大,输出阻抗小;在AD转换芯片前加上电压跟随器即是降低前级电路的输出阻抗(即前级内阻),如此前级可有效驱动的负载能力越大,ADC即是一负载,ADC采样的电压更接近理想值;一般ADC输入阻抗还是较大的,根据你的前级电路与所使用ADC灵活选用最好。

如果source内阻比较高, 那么就必需要加这个电压跟随器(实质上是阻抗变换器), 一般AD输入有个1nF的采样保持电容,内部有个很短的开关时间sample&hold,如果没有跟随器,短时间电容充电因为信号源内阻太大, 电容两端的电压会慢慢上升(RC常数太大),这样采样到的电压就不是真实的电压,比实际要低很多,使用跟随器后, RC常数急剧变小, 这样采样电压就基本=实际电压,但是根据你实际的电路设计, 最终可能会有0.01~2V左右的误差, 这个跟量化误差、参考电压精确度、信号输入分压网络等等有关。

二、电压跟随器的电路特点

共集电路的输入高阻抗,输出低阻抗的特性,使得它在电路中可以起到阻抗匹配的作用,能够使得后一级的放大电路更好的工作。举一个应用的典型例子:电吉他的信号输出属于高阻,接入录音设备或者音箱时,在音色处理电路之前加入这个电压跟随器,会使得阻抗匹配,音色更加完美。很多电吉他效果器的输入部分设计都用到了这个电路。

电压隔离器输出电压近似输入电压幅度,并对前级电路呈高阻状态,对后级电路呈低阻状态,因而对前后级电路起到“隔离”作用。

电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。

电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点,可以极端一点去理解,当输入阻抗很高时,就相当于对前级电路开路;当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。

三、在AD转换器输入之前是否需要接一个电压跟随器

首先,分析跟随器在这里的作用。电压跟随器在这里的作用是阻抗变换作用。

1.将输入阻抗变得很高,这样对于输入信号的影响可以做到很小。

2.输出阻抗边个很低,AD输入阻抗对输入信号的影响可以做到很小。以低输出电阻、瞬间大输出电流、高压摆率、快速建立时间满足ADC内部采样保持电路快速准确采样的需求---好的运放组成的跟随器可以满足这个要求,注意这个跟随器不是一般的运放,得根据ADC的质量高低做出精确的选择。特别需要注意的是,多数ADC内部不具备高阻驱动电路,也就是说他们的输入阻抗一般都不高。

3.电平和动态范围调整,以及电源级保护,使用跟随器说明此电路没有这个需求。

4.抗混叠滤波。如果跟随器的带宽很小,或者增加了低通滤波,都可能实现抗混叠滤波。

同时还需要分析自己电路和被测信号做出是否用跟随器的决定。

1.如果信号源的输出阻抗很小,那么影响1可以忽略。

2.如果AD的输入阻抗很大,那么影响1和影响2均可以忽略。

3.若两个影响都可以忽略,不必采用跟随器。

4.存在一个影响,就需要选用跟随器。

以上便是此次小编带来的“电压跟随器”相关内容,通过本文,希望大家对电压跟随器对于AD转换器的作用具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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

中国上海,2025年7月22日——全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出新的参考设计“REF67004”,该设计可通过单个微控制器控制被广泛应用于消费电子电源和工业设备电源中的两种转换器——电流...

关键字: 电源 PFC 转换器

在低压差(Low Dropout, LDO)电源应用场景中,如何平衡效率、成本与系统复杂度是工程师面临的核心挑战。根据行业测试数据,在输入输出压差(V_in-V_out)小于200mV的场景下,LDO的效率劣势较传统认知...

关键字: LDO 转换器

电源是任何电子系统的重要组成部分。只有在极少数情况下,电子应用才能在不使用电源转换技术的情况下运行。转换器提供并调节电能,以确保电子电路能够准确捕获和处理传感器数据,并可靠地执行计算。尽管电源至关重要,但人们始终致力于缩...

关键字: 电子电路 转换器 电源

电气化带来的经济效益和生活质量提升推动了高压(HV)至 48V DC-DC 转换技术在众多市场中的应用。随着电池电压的增加,集成高压至48V转换的电源模块在电动汽车和其他应用中变得越来越普遍。了解双向固定比率母线转换器模...

关键字: 转换器 48 V电源模块 电动汽车

DC/DC转换器是开关电源芯片,指利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量。

关键字: 转换器

在电动汽车发展的进程中,充电效率始终是影响其普及的关键因素。通过简单公式可知,功率越大,充电时间越短。三相电源所能提供的功率最高可达单相电源的 3 倍,这为提升充电功率提供了一条可行路径。而三相 PFC(功率因数校正)转...

关键字: 三相电源 功率因数校正 转换器

由于快速开关,电压和电流波形的上升沿和下降沿变化更快。急剧的变化会在高频下产生大量能量,成为开关模式电源供应中 EMI 的主要来源。这种高频能量会在电源供应的谐振腔内产生振铃。

关键字: 开关电源 转换器 EMI

在电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)的发展进程中,众多电子功能对于实现车辆的高性能和高能效起着不可或缺的作用。其中,精确的电压检测功能对于实现最佳功率控制尤为关键。无论是 EV 还是 HEV,其关键部件,如逆变...

关键字: 电压检测 转换器 隔离放大器

在汽车行业向电动化转型的浪潮中,电动汽车(EV)与混合动力汽车(HEV)的市场份额逐步扩大。DC-DC 转换器作为这两类汽车的关键部件,其性能优劣直接关乎车辆电气系统的稳定运行与整体能效。随着车载系统的日益复杂,如高级驾...

关键字: 转换器 辅助系统 DC-DC

在电子电路的广阔领域中,电压跟随器作为一种特殊的电路结构,发挥着不可或缺的作用。它能够实现输出电压精准地跟随输入电压的变化,在众多电子设备和系统中扮演着至关重要的角色,广泛应用于信号缓冲、阻抗匹配以及电压放大等场景。深入...

关键字: 电压跟随器 信号缓冲 阻抗匹配
关闭