關(guān)斷檢流放大器的兩種基本方法
發(fā)布時間:2009/2/5 0:00:00 訪問次數(shù):618
prashanth holenarsipur,產(chǎn)品定義和傳統(tǒng)的運(yùn)算放大器不同,高邊檢流放大器各個輸入管腳以及電源引腳上并不帶有內(nèi)部靜電放電(esd)保護(hù)二級管。因此,它可以處理遠(yuǎn)大于vcc電源的共模電壓。另外,把檢流放大器的vcc引腳連接到地,可以把放大器設(shè)置為關(guān)斷模式,此時,器件的輸入引腳不消耗任何靜態(tài)電流,只有很小的漏電流。因此,高邊檢流放大器的vcc腳可作為關(guān)斷引腳使用。
在典型的電池供電設(shè)備上,采用ldo等電源為電路板上的ic,包括高邊檢流放大器max4173f供電。為了延長電池壽命,系統(tǒng)經(jīng)常需要關(guān)斷l(xiāng)do以及檢流放大器(圖1)。
圖1. 檢流放大器(本例中采用max4173f)的vcc引腳連接0v電壓,有效地關(guān)斷器件。
通常情況下,max4173f的輸入被連接到電源線上的檢流電阻兩端。為了仿真關(guān)斷信號的影響,我們將10v的共模輸入電壓、20mvp-p的交流信號以及20mv的直流偏置作用到器件上。在vcc引腳上連接0v至5v的方波模擬vcc的關(guān)斷。在vcc為5v期間,放大器處于工作模式。在0v期間,器件進(jìn)入關(guān)斷模式。由于放大器的增益是50,輸出為:由此,可得到1vp-p的正弦波的輸出,并具有1v的偏置電壓(圖2)。正如預(yù)想的,當(dāng)連接5v電壓時,放大器處于工作狀態(tài),將按照預(yù)想的結(jié)果輸出。當(dāng)vcc變?yōu)?v,輸出將變?yōu)?v,并且器件將進(jìn)入關(guān)斷模式,不消耗任何輸入或電源電流。
圖2. 圖中波形采用圖1所示的方法關(guān)斷高邊檢流放大器時的影響。當(dāng)vcc為0v時,放大器不消耗任何靜態(tài)電流。
另一個關(guān)斷檢流放大器的方法是在地回路上連接一個nmos管(圖3),通過邏輯電平控制晶體管的導(dǎo)通和關(guān)斷。當(dāng)晶體管導(dǎo)通時,放大器工作正常。與輸入相比,晶體管漏源間的壓降所引入的失調(diào)和增益誤差是可忽略的。當(dāng)晶體管關(guān)斷時,由于接地端懸空,放大器關(guān)斷。
圖3. 斷開max4173f的gnd端同時也可以關(guān)斷該器件。
圖4中的輸出波形給出了預(yù)期的工作狀態(tài):在5v供電期間放大輸入信號,而在0v期間則輸出接近vcc。關(guān)斷期間,由于測量示波器存在1mω輸入阻抗,可測得vcc引腳的漏電流僅為4μa。當(dāng)連接示波器探頭時,vcc上只有nmos管的漏電流。rs+和rs-上的輸入電流僅為0.3μa。
圖4. 接地端斷開后,圖3所示的高邊電流檢測放大器關(guān)斷,不消耗任何靜態(tài)電流。
因此,將vcc引腳接地或通過nmos管斷開與地的連接可以很容易將max4173f設(shè)置為關(guān)斷狀態(tài)。第一種方法取決于應(yīng)用中所采用的ldo是否能被關(guān)斷。而第二種方法則需要另外增加一個外部fet。兩種方法對于下一代便攜多媒體設(shè)備的電源管理都非常有用。這些電路延長了電池壽命,同時也豐富了用戶經(jīng)驗。采用其他高邊檢流放大器同樣可得出類似結(jié)果。
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來源維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
prashanth holenarsipur,產(chǎn)品定義和傳統(tǒng)的運(yùn)算放大器不同,高邊檢流放大器各個輸入管腳以及電源引腳上并不帶有內(nèi)部靜電放電(esd)保護(hù)二級管。因此,它可以處理遠(yuǎn)大于vcc電源的共模電壓。另外,把檢流放大器的vcc引腳連接到地,可以把放大器設(shè)置為關(guān)斷模式,此時,器件的輸入引腳不消耗任何靜態(tài)電流,只有很小的漏電流。因此,高邊檢流放大器的vcc腳可作為關(guān)斷引腳使用。
在典型的電池供電設(shè)備上,采用ldo等電源為電路板上的ic,包括高邊檢流放大器max4173f供電。為了延長電池壽命,系統(tǒng)經(jīng)常需要關(guān)斷l(xiāng)do以及檢流放大器(圖1)。
圖1. 檢流放大器(本例中采用max4173f)的vcc引腳連接0v電壓,有效地關(guān)斷器件。
通常情況下,max4173f的輸入被連接到電源線上的檢流電阻兩端。為了仿真關(guān)斷信號的影響,我們將10v的共模輸入電壓、20mvp-p的交流信號以及20mv的直流偏置作用到器件上。在vcc引腳上連接0v至5v的方波模擬vcc的關(guān)斷。在vcc為5v期間,放大器處于工作模式。在0v期間,器件進(jìn)入關(guān)斷模式。由于放大器的增益是50,輸出為:由此,可得到1vp-p的正弦波的輸出,并具有1v的偏置電壓(圖2)。正如預(yù)想的,當(dāng)連接5v電壓時,放大器處于工作狀態(tài),將按照預(yù)想的結(jié)果輸出。當(dāng)vcc變?yōu)?v,輸出將變?yōu)?v,并且器件將進(jìn)入關(guān)斷模式,不消耗任何輸入或電源電流。
圖2. 圖中波形采用圖1所示的方法關(guān)斷高邊檢流放大器時的影響。當(dāng)vcc為0v時,放大器不消耗任何靜態(tài)電流。
另一個關(guān)斷檢流放大器的方法是在地回路上連接一個nmos管(圖3),通過邏輯電平控制晶體管的導(dǎo)通和關(guān)斷。當(dāng)晶體管導(dǎo)通時,放大器工作正常。與輸入相比,晶體管漏源間的壓降所引入的失調(diào)和增益誤差是可忽略的。當(dāng)晶體管關(guān)斷時,由于接地端懸空,放大器關(guān)斷。
圖3. 斷開max4173f的gnd端同時也可以關(guān)斷該器件。
圖4中的輸出波形給出了預(yù)期的工作狀態(tài):在5v供電期間放大輸入信號,而在0v期間則輸出接近vcc。關(guān)斷期間,由于測量示波器存在1mω輸入阻抗,可測得vcc引腳的漏電流僅為4μa。當(dāng)連接示波器探頭時,vcc上只有nmos管的漏電流。rs+和rs-上的輸入電流僅為0.3μa。
圖4. 接地端斷開后,圖3所示的高邊電流檢測放大器關(guān)斷,不消耗任何靜態(tài)電流。
因此,將vcc引腳接地或通過nmos管斷開與地的連接可以很容易將max4173f設(shè)置為關(guān)斷狀態(tài)。第一種方法取決于應(yīng)用中所采用的ldo是否能被關(guān)斷。而第二種方法則需要另外增加一個外部fet。兩種方法對于下一代便攜多媒體設(shè)備的電源管理都非常有用。這些電路延長了電池壽命,同時也豐富了用戶經(jīng)驗。采用其他高邊檢流放大器同樣可得出類似結(jié)果。
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