反馈式对称温度补偿模拟信号放大电路设计

最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:反馈式  对称温度补偿  模拟信号  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

光电耦合器是一种可把电信号转换成为光信号,然后又将光信号恢复为电信号的半导体器件,它属于一种电——光——电转换器件。

  其基本结构是将光发射器和光敏接收器装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。常见的光发射器为红外发光二极管,其引脚作为输入端,用晶体管图示仪可观察到其特性曲线与一般二极管相似。

  光敏接收器为光敏二极管或光敏三极管,其引脚作为输出端。当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极管通过电流而发光,其发光的强弱与信号电流成正比,亦即与流过二极管的正向电流的大小成正比,输出端的光敏三极管受到光照后CE导通。而当输入端无信号时,发光二极管不亮,光敏三极管截止,CE不通。从而实现了光电的传输和转换。

  随着各类电气设备控制电路的日益复杂,各功能电路之间的干扰不可避免。而光电耦合器的输入端和输出端之间由于通过光信号来传输,因而两部分电路之间在电气上是完全隔离的,因而没有电信号的反馈和干扰,故其性能稳定,抗干扰能力很强。

  一般情况下,电路间数字信号的传输,都可以使用光电耦合器进行彻底隔离。但在传输模拟信号时,由于光电耦合器的线性工作范围较窄,非线性失真较大,而传统的调制解调电路和非线性补偿电路又复杂而庞大。

  因此,笔者设计了一种精度较高、电路简单,并由光电耦合器组成的反馈式对称温度补偿的模拟信号放大电路,通过该电路可以较好地完成模拟信号的隔离传输。

  1 传输特性分析

  本文介绍的反馈式对称温度补偿模拟信号放大电路。该电路中的电源电压为5V,在电阻R3为1 kΩ的情况下,4N25的传输特性如下:

  (1)当输入电流I1为0时,输出电流I2为0,表明发光二极管不发光,光电三极管无光照而截止;

  (2)当输入电流I1为O.5 mA时,输出电流I2为0.22 mA,此时Il》I2,表明发光二极管已开始发光,光电三极管有弱光照而脱离截止区。

  (3)当输入电流I1在1~4 mA时,输出电流I2为0.7~4.19 mA,I1

  (4)当输入电流I1为4.5mA时,输出电流I2为4.4 mA,I2》I1,表明I2随I1增大到一定程度时,已不能继续成线性变化。此后,电流传输比下降,光电耦合器开始进入饱和状态。

  根据以上分析,可以看出,I1的大小决定电路的工作状态。I1过大或过小,电路均工作在非线性区,只有在一定的范围内,4N25才工作在线性区。

  2 工作原理

  光电耦合器Icl和IC2都选用的是4N25,其中Icl和R4组成输出级,用于隔离传输模拟信号。IC2和R2模仿输出形式,可用于产生反馈比较信号,并可自动调整不同电流转换效率时发光二极管的工作电流,保证光电耦合器可靠地工作在线性放大状态,提高电路的线性度。

  由于两个光电耦合器的发光二极管是串接在一起的,Icl和IC2的工作状态完全对称,公用同一激励电流I1。且两者的发射极电位,即两个光敏三极管的集电极电流分别在R2和R4上所产生的压降对称,受输入信号Ui线性控制,故可实现模拟信号的隔离和传输。

  由于光电耦合器的输入和输出之间的信号传输是通过光信号来实现的,因此,它的输入输出两部分在电气上完全隔离,没有电信号的反馈和干扰,故其性能稳定,抗干扰能力强。

  发光二极管和光敏管之间的耦合电容小、耐压高,故共模抑制比很高。输入和输出间的电隔离度取决于两部分供电电源间的绝缘电阻。

  此外,因其输入阻抗小,这对高内阻源的噪声相当于短接。因此,由光电耦合器构成的模拟信号放大电路具有优良的电气性能。

  如果运放A1的同相端电位由于干扰信号而正向偏离虚地,则运放Al的输出端的电位将升高,而光电耦合器IC2的发光强度将增强,进而使IC2的集射电压减小,最后使运放A1的反相端的电位降低并回到虚地。

  反之,若运放Al的反相端电位由于干扰信号负向偏离虚地,故其运放A1的输出端的电位将降低,进而使光电耦台器IC2的发光强度减弱,IC2的集射电压增大,最后使运放Al的反相端的电位升高而回到虚地。

  3 结束语

  光电耦合器是一种由光电流控制的电流转移器件,其输出特性与普通双极型晶体管的输出特性相似,因可以将其作为普通放大器直接构成模拟放大电路。

  然而,光电耦合器的线性工作范围较窄,且随温度变化而变化。同时,光电耦合器的共发射极电流传输系数和集电极反向饱和电流Iceo(即暗电流)受温度变化的影响比较明显。

  因此,出于光电耦合器的转移特性与温度的关系考虑,要使光电耦合器构成的模拟隔离电路能稳定工作,应尽量消除暗电流(Iceo)的影响,以提高线性度,并使静态工作点能随温度的变化而自动调整,以使输出信号保持对称性,使输入信号的动态范围随温度变化而自动变化,从而抵消B值随温度变化的影响,保证电路工作状态的稳定。

  在实际应用中,除应选用线性范围宽、线性度高的光电耦合器来实现模拟信号的传输外,在电路上也应采取有效措施。例如可以根据动态工作的要求,设置合适的静态工作点,并采用反馈式对称温度补偿电路,来尽量消除温度变化对放大电路工作状态的影响,从而获得信号不失真的传输。

关键字:反馈式  对称温度补偿  模拟信号  放大电路 编辑:神话 引用地址:反馈式对称温度补偿模拟信号放大电路设计

上一篇:基于AD855X可编程增益放大器的压力变送器的校准
下一篇:Maxim GMSL SerDes器件的预加重和均衡

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42

电容传感器测量系统模块电路设计之精密放大电路
  基于海上溢油回收的特殊环境,该文设计了一种基于AT89S51单片机的海上液位测量系统。该系统采用分段电容检测的原理,以实现油水双液位的检测。合理搭建了微小电容测量的硬件电路。系统可以准确无误地应用于海上油位的测量。   方波产生电路      图4 方波产生电路   由NE555构成的多谐振荡器是二极管交流电桥测量的方波信号源,其具体电路如图4所示。频率计算如式(4)、式(5)和式(6)所示。    (4)    (5)    (6)   令 , , ,则: 。因此,NE555可以为电容检测电路提供电压幅值为5V、频率为500kHz的方波信号源。   双T二极管交流电桥电容测量电路   电容传感器
[单片机]
电容传感器测量系统模块电路设计之精密<font color='red'>放大电路</font>
LM4902音频功率放大电路
  如图所示为LM4902音频功率放大电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过Ci、Ri耦合加到放大器的反相输入端(4脚),而放大器的同相输入端 (3脚)则通过CB交流接地,功率放大后从Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4902内部有两个放大器,第一个放大器增益由外部电阻RF、Ri的比值决定,第二个放大器增益由内部两个10kΩ电阻固定为1。Shutdown脚(1脚)为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]
LM4902音频功率<font color='red'>放大电路</font>图
基于生物聚合物凝胶的超灵敏离电压力传感器用于触觉反馈识别
快速发展的、人机界面设备和可穿戴设备需要结构紧凑且用户友好设计的柔性、高灵敏度。离电式压力传感器具有高灵敏度、快速响应等特点,有望作为触觉反馈,在虚拟现实/增强现实领域发挥关键作用。 据麦姆斯咨询报道,近日,中东技术大学(Middle East chnal University,METU)的研究人员开发出一种纤维素基超分子生物聚合物凝胶(SBPG),具有高离子电导率和优异的刚度,这些特性被转化为具有1475000 kPa⁻¹超高灵敏度的离电式压力传感器。研究人员利用八个基于超分子生物聚合物凝胶的离电式压力传感器制备了手套原型,基于触觉反馈,该智能手套在物体识别方面可实现90%的分类精度,验证了该技术的应用潜力。相关研究
[机器人]
通过长距离I2C总线实现模拟信号数字传输
  内部集成电路总线(I2C)是一种同步串行数据通信总线,其中由主器件发起通信,从器件通过寻址机制加以控制。I2C总线上的节点很容易连接,因为只需连接两条开漏形式的信号线(SDA用于数据,SCL用于时钟)。这些线上的电容是限制传输速率和节点间距离的主要因素。要想扩展速率和距离,有必要使用能够识别数据方向的缓冲器。本文所述的设计案例充分展示了PCA 9605优势。   PCA 9605是一种单片CMOS集成电路,可在包括I2C总线的应用中实现总线缓冲功能。该缓冲器可以通过缓冲驱动SCL和SDA线来扩展总线负载,缓冲器两侧可达到最大允许的总线电容。在其最基本的实现中,该缓冲器允许扩展数量的从器件连接到一个主器件。在本例设计中,主器件
[嵌入式]
长尾差分放大电路分析
长尾式差分放大电路分析 长尾式电路:如图所示为典型的差分放大电路,由于Re接负载电源-VEE,拖一个尾巴,故称为长尾式电路。 电路参数理想对称:Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc;T1管与T2管的特性相同,β1=β2=β,rbe1=rbe2=rbe;Re为公共的发射极电阻。 1.静态分析 当输入信号uI1=uI2=0时,电阻Re中的电流等于T1管和T2管的发射极电流之和,即 由于UCQ1=UCQ2,所以uO=UCQ1-UCQ2=0。 2.对共模信号的抑制作用 利用电路参数的对称性抑制温度漂移:当电路输入共模信号时,如下图所示,基极电流和集电 利用
[模拟电子]
长尾<font color='red'>式</font>差分<font color='red'>放大电路</font>分析
模拟信号隔离放大器技术应用
模拟信号隔离放大器技术应用 说 明: ISO系列隔离放大器是一种将模拟信号按比例进行隔离和转换的混合集成电路(IC),它分为有源(含辅助电源)型和无源型两大类。  20mA/0-5V/0-10V/0-±5V/1-5V等输入与输出之间的隔离及变换。  无源型IC 内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等,很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压达到超宽范围(7.5—32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVAC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO4-20mA系列产品使用非常方便无需外接任何元件即可
[模拟电子]
<font color='red'>模拟信号</font>隔离放大器技术应用
光棒放大电路图及原理
本电路主要由光棒和四运算放大器IC1组成,IC1a为放大器,利用硅二极管的指数式正向导电特性,把光棒的输出变换成对数式的变化电压,其峰-峰值正比于白,黑光电流之比,而与绝对值无关,IC1b为比较器,和峰值检测器D2-C1一起把放大器ICa的输出箝到固定电位。于是,放大和箝位后的信号变换成微处理器需要的二进制数字式输出。输出是与TTL兼容的。
[模拟电子]
光棒<font color='red'>放大电路</font>图及原理
基于并口通讯的双路高速可编程数字及模拟信号源设计
    摘要: 应用EPP模式的并口通讯实现了一种可同时输出数字和模拟信号的双路可编程信号源;使用一片CPLD实现所有的接口逻辑和控制逻辑,并给出了相应的PCB布线技巧。可广播应用于各种DSP系统的调试。     关键词: EPP 数字信号处理(DSP) 信号源 可编程 虚拟仪器 大多数DSP应用系统都包括一个前端的模/数转换电路(ADC)。在测试高速数字信号处理(DSP)系统时,通常是做一个专用的模拟信号源(如雷达中频模拟信号源等),加上一个为实际应用特制的模/数转换电路(ADC),以获取与实际应用相当的专用信号数据来调试该DSP系统。通常,模拟信号源、ADC及DSP系统是由不同的开发人员设计制作的。为了
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved