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    如何在電力系統(tǒng)前端選擇運(yùn)算放大器

    發(fā)布時(shí)間:2020-01-10 責(zé)任編輯:wenwei

    【導(dǎo)讀】在電力系統(tǒng)前端采樣的設(shè)計(jì)中,運(yùn)放是必不可少的。本文主要討論電力系統(tǒng)上對運(yùn)放的要求,以及如何選擇合適的運(yùn)放。
     
    一般電力系統(tǒng)的采樣是由PT,CT(電壓電流互感器)或者直接使用電阻(這種情況信號需要隔離)。信號的頻率為50Hz,傳遞至運(yùn)放時(shí)的信號幅值一般為V,屬于大信號。
     
    運(yùn)放的直流電壓誤差是非常重要的一個(gè)參數(shù),它決定了信號的精度,這對于繼電保護(hù),電能質(zhì)量分析儀等應(yīng)用十分重要。此時(shí)運(yùn)放的直流參數(shù)造成誤差如下所示。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
     
    這看起來十分的復(fù)雜,不過不用擔(dān)心,部分參數(shù)的影響可基本忽略不計(jì)。接下來將通過使用TLV9062搭建的同相放大器(如下圖所示)做為列子來分析哪些參數(shù)的影響較大,并提出一些減小誤差的措施。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
    圖1 使用TLV9062的同相放大器
     
    1. 失調(diào)電壓Vos
     
    輸入失調(diào)電壓是使運(yùn)算放大器輸出為零時(shí)的輸入差分電壓。可以視為一個(gè)接在運(yùn)放輸入端的直流電源。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
    圖2 TLV9062的失調(diào)電壓和溫漂
     
    上圖為TLV9062的失調(diào)電壓圖,典型值為0.3mV,最大值為1.5mV。典型值意味著68%的器件都小于此值。對于溫度漂移,可以視為在原有的基礎(chǔ)上加上了一個(gè)隨溫度變化的電源,要注意失調(diào)電壓可以通過軟件等方式來補(bǔ)償,但溫漂是很難被補(bǔ)償?shù)摹?/div>
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
     
    300uV的輸入offset特別適用于高精度的電流檢測前級放大,具有具有軌至軌輸入和輸出擺幅能力。此外,TLV9062還可以作為電壓反饋前級buffer,0.5pA的輸入漏電流可選用更大阻值的分壓電阻,減少系統(tǒng)待機(jī)功耗。
     
    2. 偏置電流
     
    輸入偏置電流是流入運(yùn)算放大器輸入端的電流。這些電流可以建模為一個(gè)連接到每個(gè)輸入端的電流源,如圖所示。理想情況下,兩個(gè)輸入偏置電流應(yīng)該相等并相互抵消。然而,在現(xiàn)實(shí)中,它們是不相等的,這些電流的差被定義為輸入偏置電流。如果輸入偏置電流較低,則可以匹配連接到每個(gè)輸入端的阻抗,并消除由輸入偏置電流產(chǎn)生的偏置。
     
    雙極放大器中的偏置電流來自輸入晶體管基極電流。它通常比fet輸入放大器大,并流入輸入端子。Fet,JFET輸入放大器的偏置電流主要來自于ESD保護(hù)二極管的漏電。
     
    要注意輸入偏置電流對運(yùn)放的輸出的影響可以通過阻抗匹配的方式來消除。即使運(yùn)放正負(fù)極的等效阻抗相等,此時(shí)偏置電流的影響即R*(Ib-Ia),即R* Ioffset。本列中Voutib = Rf*Ib
     
    TLV9062的輸入偏置電流為 +/- 5pA,輸入電阻為 9Kohm,對電壓影響也只有45nV。
     
    3. 噪聲
     
    關(guān)于電壓噪聲分為1/f噪聲和白噪聲。一般1/f噪聲要遠(yuǎn)小于白噪聲。1/f噪聲,是說電能力密度曲線與頻率之間的關(guān)系滿足1/f規(guī)律。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
    圖3 TLV9062的噪聲與頻率曲線
     
    Datasheet上給出的電壓噪聲密度曲線分為1/f噪聲和白噪聲。低頻的部分是1/f噪聲和白噪聲的影響,高頻的部分主要受白噪聲的影響。噪聲的單位是nV/(根號Hz) ,需要將它在帶寬頻率內(nèi)進(jìn)行積分才能轉(zhuǎn)化為常用的噪聲單位nV。要注意的是這個(gè)帶寬不是我們常用的-3dB帶寬,是Brickwall濾波器帶寬。對于一階系統(tǒng), fb是fh的=1.57倍,fa通常取0.1Hz。下面對噪聲進(jìn)行計(jì)算:
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465 
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
    圖4 TLV9062的0.1Hz到10Hz噪聲曲線
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
     
    在電力運(yùn)用中要特別注意,以上給出的只是噪聲對于直流參數(shù)誤差的影響。在一些需要測量分析電網(wǎng)高次諧波的場合,運(yùn)放的噪聲會疊加原本電網(wǎng)的諧波上,造成諧波分析的誤差,因此在這種場合,選擇一個(gè)噪聲低的運(yùn)放至關(guān)重要。 
     
    4. 開環(huán)增益
     
    運(yùn)放開環(huán)增益誤差是由輸出通過開環(huán)增益加在輸入上的誤差。
     
    Aol=100dB=10^5
     
    e/Aol=100uV
     
    5. 共模抑制比CMRR
     
    共模電壓的變化會引起輸出變化,運(yùn)算放大器共模抑制比(CMRR)是共模與差模增益的比值。在反向放大器中,共模抑制比影響很小,因?yàn)檩斎攵私拥亍6谕喾糯笃髦校珻MRR會產(chǎn)生輸出電壓誤差。
     
    在50Hz時(shí),CMRR=88dB
     
    CMRR_DC=10^(88/20)=25118.8
     
    Vos_cmrr=1/CMRR_DC=39.8uV
     
    6. PSRR
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
    圖5 TLV9062的CMRR和PSRR曲線
     
    這里要注意的是運(yùn)放的PSRR會隨著頻率的增加而衰減,如果電源使用開關(guān)電源進(jìn)行供電,就算紋波很小,但對直流電壓誤差的影響是很大的。
     
    如果電源使用2MHz的開關(guān)電源,輸出紋波為2mV。此時(shí)PSRR為20DB
     
    PSRR_DC=2/10^(20/20)=200uV
     
     接下來討論運(yùn)放的一些交流參數(shù),由于電網(wǎng)的頻率為50Hz,頻率很低,對交流參數(shù)的要求并不太高,這里主要討論兩個(gè)重點(diǎn)參數(shù):帶寬和壓擺率。
     
    1. 帶寬:
     
     在datasheet中,帶寬的計(jì)算往往是通過增益帶寬積(GBP)來計(jì)算的,TLV9062的增益帶寬積為10MHz。
     
    http://www.77uud.com/art/artinfo/id/80037465
     
    可以看出這個(gè)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于50Hz,此運(yùn)放不會因?yàn)閹挼脑蚨a(chǎn)生衰減。
     
    2. 壓擺率SR
     
    壓擺率可以理解為:輸入一個(gè)大的階躍信號,輸出信號的最大變化速度。講到壓擺率,往往牽涉到另一個(gè)參數(shù),也就是全功率帶寬(FPBW)。
     
    全功率帶寬定義為,在額定的負(fù)載時(shí),運(yùn)放的閉環(huán)增益為1倍條件下,將一個(gè)恒幅正弦大信號輸入到運(yùn)放的輸入端,使運(yùn)放輸出幅度達(dá)到最大(允許一定失真)的信號頻率。
     
    簡單來說,要使信號不失真,應(yīng)使SR >= FPBW*2*pai*Vout 在本列中SR 50*2*pai*10*10^(-6)=3.14* 10^(-3) V/us, 而TLV9062的壓擺率為6.5V/us,遠(yuǎn)大于此值。
     
    至此對于運(yùn)放的全部參數(shù)都基本計(jì)算完了。可以看出,其中影響較大的是失調(diào)電壓 ,因此選擇一個(gè)失調(diào)電壓小的運(yùn)放是非常關(guān)鍵的。而TLV9062的失調(diào)電壓的典型值只有0.3mV,適用于高精度的應(yīng)用。其他的參數(shù)對應(yīng)用的影響也都已經(jīng)在上文中給出,希望可以給大家的選型和設(shè)計(jì)提供幫助。
     
     
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