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

如何预防模拟前端过压?这里有一个好办法

analog_devices 来源:未知 2023-11-18 16:10 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

在工业应用中,可能出现高压的情况一直是个令人担心的问题。寻找防护之道一直并将继续是开发人员的一项重要任务。本文所述的设计技巧说明,开发人员可以利用Over-The-Top (OTT)放大器来实现这一目标

即使是工业应用,有时也会遇到高于系统电源的电压。其电位尽管不如汽车电子等应用那么高,但常常高于通常的系统电压。对于许多运算放大器来说,某些系统电压甚至可能过高。这给模拟前端(AFE)带来了巨大挑战。例如,较高的电压会使典型放大器的内部输入二极管导通。这种状态存在的时间越长,发生故障甚至失效的可能性就越大。开发人员可以采取相应的预防措施,例如,使用额外的二极管或电阻的外部保护电路。然而,这些额外的元件会占用电路板上的空间,并且存在漏电流、增加输入电容和噪声等缺点。因此,采用Over-The-Top技术的集成IC解决方案是非常好的选择。

Over-The-Top的工作原理

为了简化说明,可以看看最新一代 ADA4098-1 或 ADA4099-1 的内部结构。这些OTT运算放大器各有两个输入级。第一级是共发射极差分放大级,由PNP晶体管组成,适用于负电源(–VS)至比正电源(+VS)低约1.25 V的输入信号。第二级是由更多PNP晶体管组成共基极输入级,适用于输入信号的共模电压从+VS – 1.25 V开始或更高。内部电路的示例如图1所示。第一级使用晶体管Q1和Q2来设计,而第二级使用晶体管Q3至Q6来设计。

wKgaomVYcoaAXdbeAAByIrioJ3I224.jpg

图1. 内部结构的简化表示(取自最新一代的ADA4098-1)。

因此,这些输入级提供两个不同但互补的工作范围。两个输入级的失调电压经过严格调整,并已在数据手册中给出。

当输入的共模电压接近+VS时,第二级被激活,运算放大器随即处于Over-The-Top模式。这可能是各种应用中的过压情况。例如,对于高端电流测量,由于寄生效应或负载相关效应,输入电压可能瞬时会超过系统电源电位。典型放大器允许输入信号的电压最高达到电源电压轨。如果输入远超过此范围,内部二极管通常会导通,大量电流会流过其中。根据信号电压和电流,这些尖峰可能会瞬间中断放大器的运行,在最坏的情况下甚至会导致集成电路失效。

与典型运算放大器不同,当发生此类问题时,OTT放大器可以承受高达80 V的差动输入电压。在这种状态下,输出电平饱和至正电源电压(+VS)。输出在此状态下仍有能力灌入或输出数据手册内标称的极限电流。一旦输入回到正常工作范围(–VS至+VS),输出电平也会回到正常的线性范围,而不会损害或降低直流精度。对于高达70 V的共模电压,情况类似。

采用OTT技术的放大器的应用示例和技巧

图2提供了一些电流测量示例。ADA4098-1是低功耗版本,而ADA4099-1具有更高的带宽和更高的电压上升速率。

wKgaomVYcoaAdK37AADLmaC1GFk319.jpg

图2. 采用ADA4098-1的电流测量示例。

在低边测量中,增益来自电阻R2和R3。二极管D1可改善低负载电流下的单电源系统的测量精度。

在高边电流测量中,1 kΩ Vout端接地的电阻和100 Ω(顶部连接)运放同相端的电阻对增益起决定作用(0.1Ω与100Ω分流比例决定增益,1k电阻则将电流转换为电压)。放大器输入端的电阻提供滤波等功能。在这种情况下,1%精度电阻将是比较好的选择。运放的输入偏置电流可能会影响通过这些电阻的压降,而1%之类的小容差将有助于最大程度地减小此处的压降范围。

ADA4098-1的输出在空载情况下具有轨到轨摆幅(两个电源轨分别减去45 mV的范围内)。输出可以提供24 mA的源电流和35 mA的阱电流。该放大器具有内部补偿机制,可以驱动200 pF(最小值)的负载电容。在输出端和较高容性负载之间可以插入一个50 Ω串联电阻,以扩展放大器的容性负载驱动能力。

如果输出VOUT驱动一个电位较低的电路,并且该负载电路拥有自身电压轨的保护二极管,则在VOUT处放置一个电阻是有意义的。这将限制可能流向负载电路的电流。

ADA4098-1有一个专用的SHDN引脚,当该引脚置为高电平时,放大器将被置于功耗非常低的关断状态。逻辑高电平定义为参考–VS电位,施加到SHDN引脚的电压≥1.5 V加–VS。VOUT引脚随后处于高阻态。有一种替代方法,通过移除正电源可以将放大器置于低功耗状态。在这两种关断模式下,OTT仍处于活动状态,可以将比–VS最高超过70 V的电压施加到输入引脚。

除了电流或功率测量之外,OTT放大器的其他用途有用于传感器前端或4 mA至20 mA电流环。详细信息、更多应用示例和计算可在数据手册中找到。

结论

本文说明了Over-The-Top放大器如何提供过压保护。凭借智能精密的内部电路,Over-The-Top放大器同时提供鲁棒性和准确性。

ADI的第五代OTT放大器让最新过压保护技术从实验室走向实际的电路设计。ADA4098-1和ADA4099-1等OTT运算放大器不仅能承受远高于电源轨的电压,而且实现了更低的失调误差和噪声值。


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
  • 亚德诺
    +关注

    关注

    6

    文章

    4681

    浏览量

    16731

原文标题:如何预防模拟前端过压?这里有一个好办法

文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    AD7783:低频率测量应用的理想模拟前端

    AD7783:低频率测量应用的理想模拟前端 在电子工程师的日常工作中,寻找款性能出色、功能丰富且易于使用的模拟前端芯片是至关重要的。AD7
    的头像 发表于 04-07 11:45 178次阅读

    AD7714:低频率测量应用的理想模拟前端

    AD7714:低频率测量应用的理想模拟前端 在电子工程领域,对于低频率测量应用而言,款性能卓越的模拟前端芯片至关重要。AD7714就是这样
    的头像 发表于 04-01 15:45 110次阅读

    AD1088 高精度光控模拟前端:特性、应用与设计要点

    AD1088 高精度光控模拟前端:特性、应用与设计要点 在光控系统设计领域,款性能卓越的模拟前端芯片往往能起到决定性的作用。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-25 10:30 224次阅读

    模拟前端设计的智能革命

    当智能家居突然“变笨”,问题往往出在最基础的数据入口——模拟前端(AFE)。在追逐算法与算力之际,这个将现实世界信号转化为数字信息的“感官”常被忽视,成为制约AI性能的关键瓶颈。
    的头像 发表于 03-14 16:29 2329次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>设计的智能革命

    m脚本太长,什么办法m脚本包含另外

    m脚本太长,什么办法m脚本包含另外
    发表于 01-22 13:48

    芯片无内置?前端更可靠!为24V输入电源模块构筑过防火墙

    导读P2412FKS-1WX是款具备独立前端过保护的24V转12V隔离电源模块。其硬件级保护电路响应迅速、阈值可定制,能可靠防护电压浪涌,适用于工业、车载、通信等严苛供电环境,体现“安全即核心
    的头像 发表于 01-12 11:48 606次阅读
    芯片无内置?<b class='flag-5'>前端</b>更可靠!为24V输入电源模块构筑过<b class='flag-5'>压</b>防火墙

    模拟前端芯片是做什么的(什么是模拟前端芯片)

    模拟前端芯片,常简称为AFE,是位于信号处理链最前端的集成电路。它负责接收、调理和转换来自传感器或其他信号源的模拟信号,如电压、电流、温度、压力等,并将其转换为高精度的数字信号,供后续
    的头像 发表于 11-21 14:33 768次阅读

    AFE5803 8 通道超声模拟前端总结

    该AFE5803是种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声系统而设计。该AFE5803集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径。它还使用户能够选择各种功率/噪声组合之
    的头像 发表于 11-17 17:05 1080次阅读
    AFE5803 8 通道超声<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>总结

    AFE2256 256 通道模拟前端技术文档总结

    该AFE2256是款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 积分器、
    的头像 发表于 11-11 14:54 744次阅读
    AFE2256 256 通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>技术文档总结

    类比半导体的模拟前端AFE型号哪些

    类比半导体的低功耗模拟前端afe芯片LB2032BQFP48是款高度集成的低功耗模拟监控解决方案,包括三十二个12位数模转换器(DAC)、六
    的头像 发表于 10-31 13:51 598次阅读

    AFE模拟前端芯片是什么(模拟前端芯片作用)

    AFE模拟前端芯片是种专用于处理真实世界中连续模拟信号的关键集成电路。它位于传感器和数字处理系统(如MCU或DSP)之间,负责将各类物理量转换而来的
    的头像 发表于 10-29 16:21 1049次阅读

    AT组件无法正确解析bin文件怎么解决?

    通过ESP32接受网络数据,然后写入MCU中,但是发现在解析bin文件的时候,会自动添加字符。应该是换行符号的解析出现了问题。什么好办法吗?
    发表于 09-28 08:36

    如何在下载程序时保护flash中的用户数据不被覆盖?

    程序或debug时,不覆盖这些用户数据?尝试了更换地址也不行,stm32cubeprogrammer的“进行编程之前不进行闪存擦除”也会被擦除,什么好办法
    发表于 08-14 06:38

    Room规则导致网络丢失的情况,什么好办法解决?

    地孔都没连上! 但我记得我设计的时候没这样的,也没有改文件,不知道怎么回事… PS:之前STM32引脚间距报错,我设了Room区域规则想调小间距,但后面又觉得没必要,就没用那个规则,有没有可能是因为Room区域没删干净,所以… 请问
    发表于 07-04 11:00

    这里有70经典运放电路,直接套用省时50%

    分享TI官方资料,里面包含70经典的运放电路,总有款适合你,不用重复造轮子,直接套用省时50%。 这里的电路主要分为3
    发表于 04-27 16:05