广告

兼具传感器偏置应用所需精度和可重复性的可调高压电源

2022-01-05 17:41:04 Lionel Wallace,现场应用工程师;Jason Fischer,应用工程师;Ben Dou 阅读:
有没有一种简单的办法来创建适合传感器偏置应用的高压电源?当然,只需使用集成精密反馈电阻的IC。

问题:

有没有一种简单的办法来创建适合传感器偏置应用的高压电源?4pvednc

答案:

当然,只需使用集成精密反馈电阻的IC。4pvednc

简介

提供高精度输出的可调高压电源很难构建。时间、温度和生产过程中的差异等带来的漂移通常都会导致误差。传统上用于反馈的阻性网络是常见误差源。本文提出一种利用集成电路(IC)反馈路径的新颖设计。此电路用于传感器偏置应用,与利用电阻网络提供反馈的设计相比,精度更高,漂移更低,更加灵活,甚至还能节约成本。4pvednc

图1显示了构建可调高压偏置电路的传统方法。DAC用于产生控制电压,运算放大器用于提供增益。图1中的电路提供~0V至110V的输出,控制电压范围为0V至5V。4pvednc

由于高压传感器常常具有相当高的容性,因此一般使用电阻(R2)来将运算放大器输出与负载隔离,避免潜在的稳定性问题。4pvednc

4pvednc

1.高压可调偏置电路的传统方法4pvednc

在某些情况下,这些电路工作得非常好。当需要更高的精度或更一致的长期性能时,利用IC实现反馈是有益的。4pvednc

IC反馈实现

图2所示电路的配置考虑了以下设计目标:4pvednc

  • 控制电压:0V至5V
  • 输出电压可调范围:~0V至110V
  • 输出电流>10mA
  • 初始精度:±0.1%(典型值)
  • 无需外部精密电阻

图2中的电路主要由三部分组成:控制电压、积分器和反馈路径。如上文所述,反馈由集成电路而非电阻网络提供。4pvednc

控制电压输入范围为0V至5V。22倍电路增益提供从~0V(0V×22)到110V(5V×22)的输出偏置电压。为了产生控制电压,选择AD5683R。AD5683R是一款内置2ppm/℃基准电压源的16位nanoDAC。选择5V输出范围,使电路能以~1.68mV步进提供从~0V到110V的偏置电压。4pvednc

积分器选择LTC6090。LTC6090是一款高压运算放大器,能够提供轨到轨输出和皮安级输入偏置电流。低输入偏置电流对于实现所需的高精度至关重要。此外,LTC6090提供的开环增益典型值大于140dB,因此有限环路增益导致的系统误差大大减小。4pvednc

LTC6090将反馈电压与控制电压进行比较,并将差值(即误差)积分,从而将输出(VBIAS)调整到所需的设定值。由R1和C1形成的时间常数设定积分时间,这不会影响放大器精度,因此不需要精密元件。为进行测试,负载建模为11kΩ电阻与2.2μF电容并联。4pvednc

4pvednc

2.~0V110V偏置的LTspice原理图4pvednc

4pvednc

3.LT1997-2设计工具的屏幕截图,衰减=224pvednc

LT1997-2差动放大器为反馈环路提供22倍(增益=0.4545…)的衰减。实现22倍衰减所需的连接可以通过LTC1997-2在线计算器轻松确定。该工具的屏幕截图如图3所示。4pvednc

LT1997-2非常灵活,支持广泛的增益/衰减组合。数据手册中提供了示例,评估板通过跳线可选设置支持许多增益组合。4pvednc

4pvednc

4.LT1997-2评估板(增益通过跳线和附加导线设置)4pvednc

测试设置

电路在LTspice中建模并符合设计目标。使用以下评估板来帮助进行硬件测试:4pvednc

  • EVAL-AD5683R:AD5683R DAC评估板
  • DC1979A:LTC6090 140V轨到轨输出运算放大器评估板(经修改以用于测试)
  • DC2551A-B:LT1997可配置精密放大器演示板(经修改以用于测试)
  • DC2275A:LT8331升压器演示板,10V≤VIN≤48V,120VOUT,电流最高80mA
  • DC2354A:LTC7149降压器演示板,配置为负VOUT;3.5V≤VIN≤55V;VOUT=–3.3V/–5V/可调至-56V,最高4A

产生控制电压

利用AD5683R评估板设置电路的控制电压。该板通过USB端口连接到运行ADI公司ACE(分析、控制、评估)软件的笔记本电脑。ACE提供了一个简单的GUI来配置AD5683R并设置DAC输出电压。输出电压提供高压偏置输出的设定值。4pvednc

4pvednc

5.测试配置框图4pvednc

4pvednc

6.AD5683R评估板的ACE界面截图4pvednc

直流精度

表1和图7中的测量在24℃环境温度下使用Keysight 34460A DMM进行的。AD5683R评估板的输出校准到四个小数位,并通过ADI公司的ACE软件进行控制。这些结果来自一组电路板,不代表最小/最大规格。4pvednc

表1.实测输出电压与预期输出电压4pvednc

4pvednc

4pvednc

7.输出电压误差与偏置电压的关系4pvednc

请注意,在~40V输出以下,误差由电路内的放大器失调主导。在低偏置电压下,失调的幅度比增益误差更大。在较高偏置电压下,失调贡献的误差百分比较小,增益误差占主导地位。本文后面会提供误差分析和更详细信息。4pvednc

交流响应

将一个阶跃函数应用于不同电压的控制输入。测量输出和反馈电压(参见图8至图10)。请注意,偏置电压以斜坡形式平滑地变至所需的值。4pvednc

4pvednc

8.阶跃响应(0V1V控制输入)4pvednc

4pvednc

9.阶跃响应(0V2.5V控制输入)4pvednc

4pvednc

10.阶跃响应(0V5V控制输入)4pvednc

启动波形

观察电源和信号的启动波形。这是为了确保不会将高电压意外应用于偏置输出。AD5683R提供从0V开始的控制电压。随着电源电压升高,在偏置输出端观察到~3V的小毛刺。鉴于偏置输出的高压性质,这对测试目的而言是可以接受的。4pvednc

如果要在生产系统中使用该电路,建议控制电源时序,使得控制电压首先应用,然后高压电源启动。该上电顺序将能避免启动过程中偏置电压输出端出现高压尖峰对的可能性。一款简单的时序控制器(如ADM1186)便足以实现该功能。4pvednc

4pvednc

11.启动波形电源4pvednc

4pvednc

12.启动波形信号4pvednc

测试设置照片

LTC6090评估板安装在LT1997-2评估板的底部。测试设置只需要修改这些评估板。DAC和电源评估板以库存配置使用,为简单起见不予以显示。4pvednc

4pvednc

13.LT1997-2评估板和安装在底部的LTC6090评估板4pvednc

误差分析

我们执行了误差分析。电路中的主要误差源及其典型值和最大值如表2所示。4pvednc

经计算,110V偏置输出时的最大误差为0.0382%或42mV,其中包括器件变化和全温度范围(-40℃至+125℃)内的变化所产生的全部误差。经计算,110V偏置输出时的典型误差为0.00839%,这与实测结果(0.008%或9mV)相吻合。4pvednc

关于电源的说明

测试期间使用的硬件由±5V、24V和120V电源供电。以下是关于如何选择这些电源轨的一些附加说明:4pvednc

  • AD5683R DAC需要5V电源。
    • 为了实现DAC的5V输出,电源电压可能必须略高于5V。即使小负载也可能限制最大输出值。有关其他信息,请参阅AD5683R数据手册第15页上的图38。
  • -5V是为了让LTC6090和LT1997-2能在接近0V的控制电压输入下工作。
    • LTC6090的输入共模范围以比V-高3V为限。
    • 为方便起见,使用LTC7149演示板来产生-5V轨。
      • LTC7149评估板能够提供最高4A输出。
      • 电路在-5V时需要的电流小于25mA,简单的电荷泵逆变器就足够了。作为例子,可以考虑ADP5600。
  • 120V用于LTC6090的V+。
    • 虽然LTC6090提供轨到轨输出,但在重负载下,V+需要额外的裕量。
  • 24V用作LT1997-2的正电源。
    • 选择该电压是为了避免Over-The-Top操作。LT1997-2的某些特性在Over-The-Top区域中会劣化。有关其他信息,请参阅LT1997-2数据手册的第14页。

2.输出电压误差分析4pvednc

4pvednc

*包括器件变化和全温度范围4pvednc

**25℃时4pvednc

IC反馈与传统电阻网络反馈的比较

我们来比较图1所示传统方法与图2所示IC反馈方法的几个设计指标。对于此比较,选择LT1997-2(参见图14)作为反馈网络的IC。请注意,LT1997-2中嵌入了高度匹配的精密电阻。4pvednc

4pvednc

14.LT1997-2功能框图4pvednc

表3.LT1997-2与两个1206分立精密电阻的比较(注意:选择1206是因为其工作电压为200V)4pvednc

4pvednc

*RT1206BRD07150KL,千片价格来自Digi-Key 2020年12月的数据4pvednc

LT1997-2IDF#PBF,千片价格来自ADI网站2020年12月的数据4pvednc

表4.LT1997-2与金属膜电阻网络比较4pvednc

4pvednc

*Y0114V0525BV0L,500片价格来自Digi-Key 2020年12月的数据4pvednc

LT1997-2IDF#PBF,500片价格来自ADI网站2020年12月的数据4pvednc

表5.LT1997-2与硅基精密电阻比较4pvednc

4pvednc

*MAX5490VA10000+,千片价格来自Maxim网站2020年12月的数据4pvednc

LT1997-2IDF#PBF,千片价格来自ADI网站2020年12月的数据4pvednc

虽然LT1997-2比两个芯片电阻贵得多,但其性能要好得多。与金属膜电阻网络相比,LT1997-2在尺寸和成本方面均有优势。与硅基电阻网络相比,LT1997-2在精度和工作电压方面有优势。此外,相比于所有竞争解决方案,LT1997-2内集成不同电阻值是一个优点,在需要的时候能够通过外部跳线提供增益灵活性。4pvednc

使用集成精密电阻的IC还有一个可能不是很明显的优点。放大器的求和结埋在器件内,未暴露给PCB。因此,这些敏感节点得以免受干扰输入的影响。另外,在许多增益配置中,内部电阻外接到地或输出,避免了可能影响电路精度的泄漏路径。泄漏路径是较高电压电路中的常见误差源。有关此话题的更多信息,请参阅LTC6090数据手册的第14页。4pvednc

结论

可调高压偏置电路传统上采用运算放大器,通过电阻反馈网络产生精密输出。虽然这种方法很容易理解,但实现精密、可重复的性能很困难。利用IC而不是电阻网络来提供反馈,可以提供更准确、更一致的结果。4pvednc

作者简介

Lionel Wallace于2009年加入ADI公司。在ADI公司任职期间,他担任过多个工程和销售职务。Lionel目前在阿拉巴马州工作,担任现场应用工程师。Lionel拥有奥本大学电气工程学士学位和阿拉巴马大学亨茨维尔分校电气工程硕士学位。联系方式:lionel.wallace@analog.com。4pvednc

Jason Fischer是ADI公司协助美洲东部销售团队的应用工程师。他负责支持多种产品,重点是工业、电信、医疗和军事应用的开关模式电源的原型设计和评估。他以前的工作经验包括生产管理、电路设计、测试系统开发和RF监管测试。Jason于2014年获得宾夕法尼亚州布鲁斯堡大学电子工程学士学位。联系方式:jason.fischer@analog.com。4pvednc

Ben Douts是ADI公司在南卡罗来纳州的现场应用工程师。他从事过多方面工作,包括测试工程和集成电路设计,重点关注精密模拟电路和电源管理。Ben于1998年获得麻省理工学院电气工程学士学位。联系方式:benjamin.douts@analog.com4pvednc

原文标题:RAQ Issue 190: Adjustable, High Voltage Supply Combines Precision and Repeatability for Sensor Bias Applications4pvednc

责编:Franklin
  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 从一个二十年前的电路开始,改造面包恒温发酵器 最近,读者John说他需要一种方法来控制发酵面团的温度,我很高兴他可能会考虑将我的TBH电路应用于解决他的问题,但在这种情况下,这确实有点小题大做。因此,我开始思考,是否有一种更简单的拓扑结构可以像TBH电路一样解决他的面团发酵问题,同时节省一些成本和精力···
  • 协同创新,助汽车行业迈向电气化、自动化和互联化的未来 汽车行业正处在电动化和智能化的转型过程中,而半导体企业站在这一变革的最前沿。这一转型带来了重大发展机遇,也带来了诸多挑战,需要颠覆性的技术以及更短的开发周期。加强半导体制造商、一级供应商和汽车制造商之间的合作,对于应对这些复杂情况及推动行业迈向电气化、自动化和互联化的未来至关重要···
  • 加强低功耗FPGA的领先地位 在快速发展的技术领域,从以云端为中心到以网络边缘为中心的创新转变正在重塑数据的处理和利用方式···
  • 打造下一代家用机器人:精心构建智能化、集成化和电源优 ​​​​​​​今天的家用机器人不仅仅是工具,它们已经成为人们的生活伙伴,为日常生活增添了便利性和互动性。设计这些结构紧凑、功能强大的机器需要克服连接性、电源和外形尺寸等方面的严峻挑战,每一次突破都使我们更接近全面集成的智能家居体验···
  • 如何制作双变频的航空波段接收机? 随着互联网的发展,中波和短波频段的接收机已成为过去式,更不用说长波了。不过也许在无线电领域中最有趣的活动之一就是收听服务发射机,对于我这个与航空相关的人来说,主要指的是飞机的发射机和空中交通管制塔···
  • 用4200A和矩阵开关搭建自动智能的可靠性评估平台 在现代ULSI电路中沟道热载流子(CHC)诱导的退化是一个重要的与可靠性相关的问题···
  • 多功能ADC前端该如何校准?看看这篇 假设所有时间常数组件公差的最坏情况相互叠加,A1c的增益可能会变化±2%,G的变化高达±3%。这对于精确的数据采集来说过于离谱!该怎么办?
  • 将量子传感器用在假肢中,检测精度能提高多少? 最近,德国斯图加特大学的多学科联盟QHMI开发了一种全新的方法,使用量子传感器来检测微小而快速的神经信号,为非侵入性假肢控制提供了新的可能···
  • 使用分流电阻器测量电流 分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去···
  • 无需电池?这种设备能让你随时随地监测口腔健康 近期,代尔夫特理工大学和拉德堡德大学的研究人员开发了一种名为Densor的创新口腔内健康监测技术,为口腔健康监测提供了全新的解决方案···
  • 美国无人机监管政策收严,为了远程ID广播我不得不这样做 无论您是否以娱乐性为目的飞行,您通常都需要注册您的无人机,您将收到一个ID号,然后需要将其打印出来并贴在无人机的可见位置。而且,从2023年9月中旬开始,每架无人机还需要支持该ID的广播···
  • Arm年度技术大会:2025年底预计将有1,000亿台具备AI能力 近日,作为 Arm 一年一度的技术盛会,2024 年度技术大会 (Arm Tech Symposia 2024) 在上海和深圳成功举办。这次的大会十分特殊,以往 Arm 年度技术大会往往会专注于特定的应用市场,而今年的大会只聚焦于一个领域——AI···
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了