www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 電源電路
[導(dǎo)讀]熱電堆是有用的非接觸式傳感器,不僅可以測量溫度,還可以檢測特定氣體。由于熱電堆可能具有相對較高的串聯(lián)阻抗,因此它們對電路設(shè)計人員提出了許多挑戰(zhàn),他們試圖在寬溫度范圍內(nèi)獲得絕對精度,同時滿足所需的最低分辨率。

熱電堆是有用的非接觸式傳感器,不僅可以測量溫度,還可以檢測特定氣體。由于熱電堆可能具有相對較高的串聯(lián)阻抗,因此它們對電路設(shè)計人員提出了許多挑戰(zhàn),他們試圖在寬溫度范圍內(nèi)獲得絕對精度,同時滿足所需的最低分辨率。

熱電堆的低輸出電壓(從數(shù)百微伏到幾毫伏)需要高增益配置,這使得低失調(diào)和溫度漂移非常重要。這需要高精度運算放大器 (op amps) 具有低或無 1/f 噪聲、低輸入偏置電流 (IB) 和隨時間推移非常低的偏移偏移 - 例如零漂移放大器。

在本文中,我將描述將零漂移放大器連接到此類傳感器的最佳實踐,包括如何降低輸出噪聲以提高分辨率,并解釋為什么某些電路需要匹配輸入阻抗。這是討論如何使用基于 TI 最新專有互補金屬氧化物半導(dǎo)體精密工藝技術(shù)構(gòu)建的運算放大器提高系統(tǒng)精度和效率的四部分系列文章的第三部分。

由于大多數(shù)熱電堆應(yīng)用需要從幾赫茲到 300 Hz 的低頻響應(yīng),因此很容易使用微功耗低增益帶寬 (350 kHz) 零漂移運算放大器,例如OPA333。然而,由于放大器的寬帶噪聲與其靜態(tài)電流 (I Q )成反比,因此像 OPA333 這樣的微功率器件自然具有比其更高帶寬(更高 I Q)替代品更高的噪聲頻譜密度,這從根本上限制了其分辨率熱電堆應(yīng)用。

1 是這樣一種熱電堆檢測器的示例,該檢測器使用 G = 1,001 的 OPA333,熱電堆電壓 (Vtp) 為 100μV。在本應(yīng)用中,705μVrms 總輸出電壓噪聲可預(yù)見地由 OPA333 的 55nV/√Hz 寬帶噪聲頻譜密度支配,而不是由內(nèi)部 10kΩ 熱電堆電阻 (Rtp) 的熱噪聲支配,并導(dǎo)致最小信噪比 (SNR) 僅為 43 dB,20×log(100 mV/705 μV)。此外,為了將 OPA333 的輸出電壓保持在其線性范圍內(nèi)(如數(shù)據(jù)表中在開環(huán)增益條件下定義的那樣),單電源應(yīng)用可能需要至少 100mV 的參考電壓 (Vref)。

如何在熱電堆應(yīng)用中實現(xiàn)微電壓級精度

1:G = 1,001 的熱電堆應(yīng)用中的 OPA333

(單擊圖像查看高分辨率版本)

對于大多數(shù)熱電堆應(yīng)用,最好選擇運算放大器,以使 Rtp 的熱噪聲(而不是運算放大器的輸入寬帶噪聲)主導(dǎo)總噪聲。一個這樣的零漂移運算放大器是 OPA189,它具有 5.2 nV/√Hz 的低寬帶噪聲,遠(yuǎn)低于 12.7 nV/√Hz、√(4kTR)、內(nèi)部 10kΩ 熱電堆電阻的熱噪聲 - 這導(dǎo)致總輸入13.7 nV/√Hz 的噪聲密度明顯受 Rtp 熱噪聲支配。

2 顯示了在雙電源應(yīng)用中使用 OPA189 的熱電堆電路示意圖。內(nèi)部 10-kΩ 熱電堆電阻和外部 100-nF 電容器 (Ctp) 形成一個低通噪聲濾波器,其截止頻率為 -3 dB:159.2Hz,fc=1/(2×π×10kΩ ×100nF) –該濾波器在高熱電堆 Rtp 的情況下尤為重要,其中 Ctp 可用于優(yōu)化傳感器噪聲性能及其響應(yīng)時間。

在圖 2 中,OPA189 放大器的增益同樣設(shè)置為 1,001,其 -3 dB 截止頻率為 144.8 Hz,通過選擇 RF||CF 反饋來設(shè)置:fc=1/(2×π×220kΩ×5nF) . 所有這些都導(dǎo)致輸出總噪聲大大提高,達到 165.6 uVrms。然而,OPA189 具有更高速度的內(nèi)部偏移校正電路,其中輸入端子之間的大阻抗失配導(dǎo)致 IB 斬波尖峰被轉(zhuǎn)換為額外的電壓偏移誤差。這會引起 52uV 的輸入失調(diào),該失調(diào)會被放大到輸出并導(dǎo)致較大的輸出誤差。


如何在熱電堆應(yīng)用中實現(xiàn)微電壓級精度

2:G = 1,001 的熱電堆應(yīng)用中的 OPA189

(單擊圖像查看 高分辨率版本)

在平衡輸入阻抗的情況下,IB 斬波尖峰相互抵消。因此,可以通過在反相輸入端增加一個 Rtp_match 10-kΩ 電阻來有效消除這種偏移誤差。話雖如此,添加一個匹配電阻器自然會導(dǎo)致總輸出電壓噪聲增加大約 √2 倍(達到 254.9 μVrms)??赡苓€需要 Cin_match 等于 OPA189 內(nèi)部輸入電容 (Cin_diff+Cin_cm),以保持熱電堆解決方案的良好穩(wěn)定性,如圖 3 所示。

如何在熱電堆應(yīng)用中實現(xiàn)微電壓級精度

3:具有匹配輸入阻抗的熱電堆應(yīng)用中的 OPA189

(單擊圖像查看 高分辨率版本)

因此,為了獲得熱電堆應(yīng)用的最佳解決方案,請考慮使用低噪聲斬波放大器,例如 OPA387,它不僅具有極低的最大輸入電壓偏移和偏移漂移(分別為 1 μV 和 0.012 μV/C)但在 100 Hz 時的典型電壓噪聲頻譜密度為 8.5 nV/√Hz,在 10 Hz 時電流噪聲極低,僅為 70 fA/√Hz(在 10 kΩ 熱電堆上僅貢獻 0.7 nV/√Hz)。該運算放大器在輸入阻抗不匹配時也更加寬容。因此,在現(xiàn)在熟悉的熱電堆應(yīng)用電路中使用 OPA387 可降低 (190.7 μVrms) 總輸出噪聲,并且(除了放大器固有的微小偏移)輸出誤差可忽略不計 - 請參見圖 4。


如何在熱電堆應(yīng)用中實現(xiàn)微電壓級精度

4:G = 1,001 的熱電堆應(yīng)用中的 OPA387

(單擊圖像查看 高分辨率版本)

5 顯示了 G = 1,001 的熱電堆電路的完整實現(xiàn),包括一個 Vref 緩沖器,可確保 OPA387 輸出級在單電源上線性運行,以及一個具有截止頻率的附加低通輸出濾波器 (Ro||Co) 159.2赫茲。該濾波器進一步將總集成輸出噪聲降至 154 μVrms,從而使解決方案的整體分辨率更高;對于 100 μV 的 Vtp,最小輸出 SNR 為 56 dB,對于 3.1 mV 的 Vtp,最大 SNR 為 86 dB。


如何在熱電堆應(yīng)用中實現(xiàn)微電壓級精度

5:具有參考電路和輸出濾波的 OPA387 熱電堆應(yīng)用

(單擊圖像查看 高分辨率版本)

您還可以使用雙電源或 LM7705 負(fù)電荷泵來驅(qū)動 OPA387 的負(fù)電源引腳,如圖 6 所示。這種方法通過允許運算放大器輸出到達系統(tǒng)地來消除對 Vref 電路的需求。圖 6 右側(cè)的圖表顯示了熱電堆電路的一階、二階和三階 AC 增益響應(yīng),用于我目前討論的不同濾波方案。


如何在熱電堆應(yīng)用中實現(xiàn)微電壓級精度

6:帶有 LM7705 負(fù)電荷泵和輸出濾波的 OPA387 熱電堆應(yīng)用

(點擊圖片查看 高分辨率版本)

結(jié)論

具有不同輸出電壓范圍或串聯(lián) Rtp 的熱電堆可能需要不同的運算放大器增益或替代濾波方案來優(yōu)化其性能。通過最大化來自探測器的信號量,您可以降低電路的增益(從而降低總輸出噪聲),從而提高熱電堆應(yīng)用的分辨率。

零漂移斬波放大器通常在熱電堆應(yīng)用中更受歡迎,因為它們的失調(diào)、失調(diào)漂移非常低并且沒有 1/f 噪聲。選擇放大器時,重要的是要選擇寬帶噪聲頻譜密度低于熱電堆 Rtp 熱噪聲的放大器。由于運算放大器的寬帶噪聲與其 I Q成反比,因此微功率放大器的噪聲高于熱電堆應(yīng)用通常所需的噪聲。因此,具有更高 I Q和更低噪聲密度的高速放大器(例如 OPA387)通常會在熱電堆應(yīng)用中提供更好的性能。



本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

中國上海,2025 年9月9日 — Nexperia 每年增加 800 多種新產(chǎn)品類型。2024 年,僅模擬和電源管理應(yīng)用便推出了超過 70 種新部件。為支持 Nexperia 產(chǎn)品擴展,e絡(luò)盟緊跟其不斷擴大的產(chǎn)品組合,...

關(guān)鍵字: 電源管理 SiC 二極管

隨著汽車電子設(shè)備日益復(fù)雜,車企對體積緊湊、高能效、可靠的解決方案的需求不斷增長,多輸出功率開關(guān)在集成度、成本效益、故障診斷和能效方面優(yōu)勢愈發(fā)明顯?,F(xiàn)代汽車工業(yè)越來越依賴眾多的低功率電子模塊,例如,傳感器、LED和繼電器。...

關(guān)鍵字: 功率開關(guān) 電源管理 傳感器

與計算和仿真工具相比,電源架構(gòu)的設(shè)計工具并未得到廣泛使用。然而,這些工具在電路電源系統(tǒng)的開發(fā)過程中起到至關(guān)重要的作用。作為電源開發(fā)流程的初始環(huán)節(jié),這些工具為創(chuàng)建出色的電源架構(gòu)奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)鍵字: 電源架構(gòu) 電路電源系統(tǒng) 電源管理

在當(dāng)今的電子設(shè)備領(lǐng)域,隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,設(shè)備對于電源管理的要求越來越高。從智能手機、平板電腦等便攜式設(shè)備,到復(fù)雜的通信基站、工業(yè)控制系統(tǒng),電源的穩(wěn)定、高效供應(yīng)都是保障設(shè)備正常運行的關(guān)鍵。低壓 LDO(Low Dropo...

關(guān)鍵字: 電源管理 穩(wěn)壓器 低壓差

新聞?wù)? 在OCP亞太峰會上,偉創(chuàng)力推出了專為NVIDIA GB300 NVL72平臺設(shè)計的新型電源架,該平臺配備72顆NVIDIA Blackwell Ultra...

關(guān)鍵字: 偉創(chuàng)力 英偉達 電源管理 AI

在現(xiàn)代電子設(shè)備中,電源管理系統(tǒng)的性能對于設(shè)備的整體表現(xiàn)至關(guān)重要。低壓差線性穩(wěn)壓器(Low Dropout Regulator,LDO)作為電源管理的關(guān)鍵組件,在確保穩(wěn)定輸出電壓的同時,以其低壓差、低功耗的特性,滿足了眾多...

關(guān)鍵字: 電源管理 低壓差 線性穩(wěn)壓器

在當(dāng)今數(shù)字化時代,電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用使得電源管理成為了一個至關(guān)重要的領(lǐng)域。從智能手機、筆記本電腦到數(shù)據(jù)中心、電動汽車,高效的電源管理對于設(shè)備的性能、能效和尺寸都起著決定性作用。近年來,氮化鎵(GaN)技術(shù)的興起,為電源管...

關(guān)鍵字: 氮化鎵 電源管理 寬禁帶

在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源管理是確保系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著系統(tǒng)復(fù)雜性的不斷增加,多個組件可能需要不同的電源軌,且這些電源軌的上電和斷電順序往往有著嚴(yán)格要求。負(fù)載開關(guān)作為一種可用于開啟和關(guān)閉系統(tǒng)中電源軌的電子繼電器...

關(guān)鍵字: 電源管理 上電 斷電

協(xié)議旨在整合利用Microchip mSiC?技術(shù)與臺達智能節(jié)能解決方案,加速可持續(xù)應(yīng)用開發(fā)

關(guān)鍵字: 碳化硅 電源管理 MOSFET

在汽車和工業(yè)電子領(lǐng)域,電源管理的高效性與穩(wěn)定性至關(guān)重要。隨著技術(shù)的不斷進步,系統(tǒng)對于電源的要求日益嚴(yán)苛,不僅需要應(yīng)對復(fù)雜多變的輸入電壓條件,還得確保在各種工況下都能為負(fù)載提供穩(wěn)定、高效的電力支持。升壓電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)因能顯著...

關(guān)鍵字: 電源管理 升壓 控制器
關(guān)閉