0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

使用OPA189的可变电容器实际实现方案

电子设计 来源:EDN 作者: GHEORGHE PLASOIANU 2021-04-17 12:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

电子可变电容器,无论是用于T&M还是用于终端电路,通常最大电容为几百皮法拉,并且调节范围有限。该设计思想展示了一个宽范围,可变,高价值的电容器。

pIYBAGB6Y5OAYhn0AAEb4-0bFoI517.png

图1 虚线框中的电路说明了可变电容器拓扑。

以下是相关的方程式:

o4YBAGB6Y6aAfMQlAAJEyGrjvUo678.png

o4YBAGB6Y7iAHmRVAAFWP0Z5Z-c295.png

图2可变电容器的实际实现。后面将讨论Verr块。

我使用OPA189的原因是它的电量非常低

o4YBAGB6Y8aAPMkDAACF04jlXyU341.png

偏置电压,以及OPA633的高输出电流

使用原理图中显示的值:

ki= 1

kd= C1×(P1 + R7)

改变电位计的值,我们得到100 nF到4.8 µF的电容。

pIYBAGB6Y9iAJn36AACxNRJ7LtQ589.png

图3P1 = 3.2kΩ的仿真结果。

o4YBAGB6Y_yAGVOVAALWj6AvVqU685.png

图4Ic和Vc的实际波形。

作为进一步的测试,我在Vc和地面之间连接了一个2.2 mH的线圈。电路以1.87 kHz的频率振铃,这与预期非常吻合。

pIYBAGB6ZAuAeEKKAAKexdbcMtA995.png

图5:2.2 mH和3.3 µF的振铃(1.87 kHz)。

运算放大器共模抑制的影响

考虑到由于R3-R6和R8-R11中的不匹配而导致的U1和U3输出处的误差源,我们得到:

pIYBAGB6ZB-AR3fjAAHaQcESueE234.png

由于分母的值很高,因此我们可以忽略第二项。

但是,由于U1的CMRR导致的错误不能忽略。U1的差分输入电压很小(Vc-Vo),而公共输入电压很高,即Vc。

由于电阻器不匹配而引起的CMRR为:

o4YBAGB6ZCyAZOTMAABU2EDFpp8820.png

其中,Gd是差分增益。

对于R3-R6使用0.1%的电阻,CMRR将为54 dB。

Gheorghe Plasoianu拥有布加勒斯特理工学院的电气工程硕士学位。

参考

凌力尔特公司(Linear Technology)设计说明1023:精密匹配电阻器自动改善差分放大器CMRR –原理图

编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6945

    浏览量

    106573
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    超级电容器与传统电容器的区别

    传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 909次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 801次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    薄膜电容器的容量精度越高越好吗

    受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC
    的头像 发表于 08-21 15:40 777次阅读

    MIS 片式电容器 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
    发表于 07-30 18:34
    MIS 片式<b class='flag-5'>电容器</b> skyworksinc

    薄膜电容器的优点有哪些

    薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜
    的头像 发表于 07-21 16:03 814次阅读

    固态电池和超级电容器的区别

    固态电池与超级电容器,通过离子搬运工到电荷仓库的物理博弈,固态电池实现单位时间内运送的乘客数量和续航里程提升,而超级电容器则追求瞬时吞吐效率。
    的头像 发表于 07-12 09:26 1058次阅读
    固态电池和超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    电容知识大全(精彩讲义)

    构造上,又分为固定电容器可变电容器电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的
    发表于 06-27 15:14

    电容知识大全

    介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器可变电容器电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.
    发表于 05-26 15:52

    电容知识大全(精彩讲义)

    构造上,又分为固定电容器可变电容器电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的
    发表于 04-01 13:55

    超级电容器均压电路状况与展望

    就是只有单体电压超过限幅值均压电路才开始动作所致。如果能在超级电容器充电过程中实现单体电压的“均分”,可以比较好的抑制单体过电压,这种电压均分方式称为动态均压。 1.2 动态电压均压电路及特点 动态
    发表于 03-24 15:13

    超级电容器原理、分类及应用事项

    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级
    的头像 发表于 02-26 13:35 1757次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>原理、分类及应用事项

    新能源汽车超级电容器综述

    电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图超级电容的结构超级电容电池是由电极、集
    的头像 发表于 02-26 13:30 1255次阅读
    新能源汽车超级<b class='flag-5'>电容器</b>综述

    新能源汽车超级电容器?

    层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图所示超级电容的结构超级电容电池是由电极、
    的头像 发表于 02-26 10:41 1878次阅读
    新能源汽车超级<b class='flag-5'>电容器</b>?

    电容器的损耗特性

    电容器作为电子电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅影响电容器的使用寿命,还关系到电路的稳定性和可靠性。本文
    的头像 发表于 02-03 16:15 2108次阅读

    电容器的常见故障

    电容器作为电子电路中不可或缺的基础元件,其性能和稳定性对整个电路的运行起着至关重要的作用。然而,在实际应用中,电容器可能会遇到各种故障,这些故障不仅会影响电路的正常工作,甚至可能导致设备损坏或
    的头像 发表于 02-03 14:16 3031次阅读