選擇峰值保持用電容器
發(fā)布時間:2008/9/9 0:00:00 訪問次數(shù):1166
在使用op放大器的模擬電路中,所使用的從動元件的性能左右全體電氣特性的例子不少見。所以元件的選擇非常重要,如何選擇高性能的元件,決定工程師的水平。下面介紹其中的一例,針對由電容的特性決定差別的峰值保持電路進行實驗。
圖1是檢測信號波形的最大值時的時序圖。開始時將電路復(fù)位(檢測最大值前),在下一個復(fù)位到來之前的瞬間檢測并保持信號的最大振幅。圖1表示電路構(gòu)成。檢測出的峰值用電容ch進行模擬保持。
圖1 峰值保持電路的動作波形
但這樣的電路,不能靠電容ch永久地保持峰值電壓,隨著時間△t的經(jīng)過,電壓會下降△v。電壓下降的原因,是緩沖放大器的輸入偏置電流ib和保持電容ch的絕緣電阻引起的泄漏。
復(fù)位特性也有問題。如果峰值保持電路有多通道,則為提高信號處理的吞吐量,應(yīng)盡量縮短復(fù)位時間。此電路中的復(fù)位,就是使保持電容c,短路放電,通過短路而應(yīng)該變成零電位的峰值保持輸出電壓,實際上隨著時間的經(jīng)過又開始上升。
此現(xiàn)象稱為電容的導(dǎo)電吸收。由于導(dǎo)電吸收依賴于所使用的電容的品種,所以電容的選擇很重要。
圖2所示的是稱為反饋型峰值保持的電路。速度中等,但能得到高精度的電壓保持。所用的op放大器是fet輸人型,在常溫(25℃)的輸入偏差電流變?yōu)?0pa。
圖2 反饋型峰值保持電路的構(gòu)成
實際試驗此電路的電容的保持特性,最初將鋁電解質(zhì)電容和鉭電解質(zhì)電容除外,因為它們沒有適于保持用的絕緣特性。
被用于保持用的電容的靜電容量一般為0.001μf~0.1μf,想長時間保持時需大容量。這樣在要求高速響應(yīng)時,使用小容量的電容。這里用c,=0.01pf進行測試。圖3就是用于實驗的各種電容的外觀。
圖3 使用在峰值屏蔽電路實驗中的各種電容(從左到右,圓盤型、陶瓷、層壓陶瓷、層壓薄膜、聚酯薄膜、聚苯乙烯)
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
在使用op放大器的模擬電路中,所使用的從動元件的性能左右全體電氣特性的例子不少見。所以元件的選擇非常重要,如何選擇高性能的元件,決定工程師的水平。下面介紹其中的一例,針對由電容的特性決定差別的峰值保持電路進行實驗。
圖1是檢測信號波形的最大值時的時序圖。開始時將電路復(fù)位(檢測最大值前),在下一個復(fù)位到來之前的瞬間檢測并保持信號的最大振幅。圖1表示電路構(gòu)成。檢測出的峰值用電容ch進行模擬保持。
圖1 峰值保持電路的動作波形
但這樣的電路,不能靠電容ch永久地保持峰值電壓,隨著時間△t的經(jīng)過,電壓會下降△v。電壓下降的原因,是緩沖放大器的輸入偏置電流ib和保持電容ch的絕緣電阻引起的泄漏。
復(fù)位特性也有問題。如果峰值保持電路有多通道,則為提高信號處理的吞吐量,應(yīng)盡量縮短復(fù)位時間。此電路中的復(fù)位,就是使保持電容c,短路放電,通過短路而應(yīng)該變成零電位的峰值保持輸出電壓,實際上隨著時間的經(jīng)過又開始上升。
此現(xiàn)象稱為電容的導(dǎo)電吸收。由于導(dǎo)電吸收依賴于所使用的電容的品種,所以電容的選擇很重要。
圖2所示的是稱為反饋型峰值保持的電路。速度中等,但能得到高精度的電壓保持。所用的op放大器是fet輸人型,在常溫(25℃)的輸入偏差電流變?yōu)?0pa。
圖2 反饋型峰值保持電路的構(gòu)成
實際試驗此電路的電容的保持特性,最初將鋁電解質(zhì)電容和鉭電解質(zhì)電容除外,因為它們沒有適于保持用的絕緣特性。
被用于保持用的電容的靜電容量一般為0.001μf~0.1μf,想長時間保持時需大容量。這樣在要求高速響應(yīng)時,使用小容量的電容。這里用c,=0.01pf進行測試。圖3就是用于實驗的各種電容的外觀。
圖3 使用在峰值屏蔽電路實驗中的各種電容(從左到右,圓盤型、陶瓷、層壓陶瓷、層壓薄膜、聚酯薄膜、聚苯乙烯)
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