Радиационно-стойкий измерительный усилитель на базе мультидифференциальных входных каскадов
Схема классического инструментального усилителя. Основные свойства мультидифференциального операционного усилителя. Расчеты и результаты моделирования мультидифференциального операционного усилителя в среде Spice при использовании моделей АБМК_1_3.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 2,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Радиационно-стойкий измерительный усилитель на базе мультидифференциальных входных каскадов
С.Г. Крутчинский, А.С. Исанин, Н.Н.Прокопенко, В.Г. Манжула
ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты Ростовской обл.
ФГБОУ ВПО «МГТУ им Н.Э. Баумана», г. Москва
Постановка задачи. Создание аналоговых и аналого-цифровых интерфейсов (АИ и АЦИ) смешанных систем на кристалле (СнК), ориентированных на взаимодействие с чувствительными элементами мостового типа (сенсорами), всегда предполагает применение измерительных усилителей (ИУ) как с фиксированными, так и управляемыми параметрами, выполняющих функции подавления синфазного сигнала и усиление дифференциального напряжения.
Эти устройства являются основой, как для датчиков, так и для целого класса сложно-функциональных блоков (СФ блоков) СнК. Кроме этого, их схемотехника должна ориентироваться на базовые компоненты и технологические процессы, применяемые при производстве микроэлектронных систем. Достаточно большой динамический диапазон измеряемых величин и относительно высокая точность преобразования предопределили использование в таких устройствах прецизионных операционных усилителей (ОУ). С этих позиций использование классических инструментальных усилителей (рис. 1), состоящих из трех ОУ и семи резисторов оказывается невозможным по следующим основным причинам. Во-первых, коэффициент ослабления синфазного сигнала (Ксн) в этих структурах будет непосредственно определяться точностью изготовления резисторов схемы.
Рис.1 Классический инструментальный усилитель
Именно поэтому даже при использовании строго идентичных ОУ предельные значения коэффициента передачи синфазного сигнала (Ксн) определяется соотношением
, (1)
где Uсн - входное синфазное напряжение ИУ.
Поэтому глубокое ослабление синфазного сигнала возможно только при согласованных резисторах R1 - R4 выходного сумматора.
Можно строго показать, что даже при реализации условия R1=R2=R3=R4=R, минимальное значение Ксн
, (2)
где - относительная погрешность сопротивлений резисторов схемы.
Из приведенного соотношения видно, коэффициент передачи синфазного сигнала Ксн имеет прямопропорциональную зависимость от . Для прецизионных технологий =0,01%, следовательно, предельное значение Ксн =-54дБ, что недостаточно для многих применений. Именно поэтому при производстве соответствующих СФ блоков для СвК сегодня используется специальная дорогостоящая функциональная настройка, направленная на достижение требуемых качественных показателей (дБ). Кроме этого для реализации трех ОУ требуется относительно большое число транзисторов (75-100) с оптимальным режимом работы соответствующих каскадов. Наконец, потребляемая этой схемой от источников питания мощность, оказывается соизмеримой с мощностью программируемого ядра СнК. Кроме этого, для ряда датчиковых систем от таких инструментальных средств (кроме высоких качественных показателей и простоты реализации) требуется также стойкость к радиационному воздействию - потоку нейтронов, дозе радиационного излучения и различного уровня температур.
Для решения этих проблем наряду с комплексом схемотехнических решений, базирующихся на использовании компенсирующих обратных связей [1] можно использовать новый активный элемент - мультидифференциальный операционный усилитель (МОУ). Разработанные на этой основе инструментальные усилители обладают свойством радиационной стойкости и способны выдерживать дозу радиационного излучения до 500крад, поток нейтронов до , а также работать в диапазоне температур от до . Однако, в технике специализированных базовых матричных кристаллов (АБМК) [2] с высокой радиационной стойкостью полупроводниковых компонентов изменение сопротивлений резисторов достигает 1,5%, что как видно из (2) недостаточно для реализации высокого ослабления синфазного напряжения.
Основные свойства мультидифференциального операционного усилителя. Мультидифференциальный ОУ [3-5,7] в отличие от традиционных операционных усилителей, имеет несколько инвертирующих и неинвертирующих входов, обеспечивающих относительно большое входное граничное напряжение (рис. 2).
Рис. 2. Функциональная схема мультидифференциального операционного усилителя (а) и его обозначение (б)
Здесь преобразователи «напряжение-ток» (S1, S2, S5, S6) могут реализовываться как на базе биполярных n-p-n транзисторов, так и на полевых PADJ транзисторах, включенных как параллельно (два выхода), так и последовательно в каскодном варианте. Из-за более сильного влияния дестабилизирующих факторов на параметры p-n-p транзисторов они используются в динамических нагрузках (ДН) с компенсирующими обратными связями [6], которые в конечном итоге исключают их влияние на основные качественные показатели мультидифференциального ОУ.
Рассматриваемая архитектура МОУ имеет две важных особенности, непосредственно определяющие ее метрологические свойства. Во-первых, применение базовых обратных связей [7] по синфазному сигналу многократно повышает коэффициент ослабления синфазного напряжения как по первому (In1), так и по второму (In2) каналам. Во-вторых, использование двух резисторов Ru1 и Ru2 не только увеличивает граничное напряжение МОУ и скорость нарастания его выходного напряжения [8], но и обеспечивает высокую точность отношений коэффициентов передачи этих каналов, что, в конечном итоге и повышает стабильность соответствующих параметров измерительных средств на основе МОУ. Действительно,
, (3)
где - статический коэффициент усиления i-го канала МОУ;
S1 - крутизна i-го преобразователя «напряжение-ток».
Реализация МОУ на компонентах АБМК 1.3 в силу ограниченности числа PADJ транзисторов и необходимости увеличения как входного граничного напряжения, так и коэффициента ослабления синфазного напряжения, потребовала использования симметричных входных дифференциальных каскадов с динамической нагрузкой и стабилизированными источниками тока на p-n-p транзисторах для каждого плеча входных цепей [9]. Базовым критерием такого проектирования заложен принцип равенства вкладов n-p-n, p-n-p и PADJ транзисторов в основные качественные показатели усилителя при использовании компенсирующей обратной связи по синфазному напряжению [1].
Результаты моделирования мультидифференциального операционного усилителя в среде Spice при использовании моделей АБМК_1_3 представлены в таблице 1.
Таким образом, разработанный МОУ имеет высокие качественные показатели, среди которых необходимо выделить большой статический коэффициент усиления и коэффициент ослабления синфазного сигнала, широкий диапазон рабочих частот и низкий уровень э.д.с. смещения нуля (- менее 300мкВ) не только при любом из гаммы дестабилизирующих воздействий, но и при различном их сочетании. Следует отметить, что переходной процесс в МОУ не имеет перерегулирования при относительно высоком быстродействии.
Полученные параметры МОУ изменяют подход к построению измерительных (инструментальных) средств для достаточно широкого класса инженерных приложений.
Инструментальный усилитель на базе МОУ. Для практических задач при небольшом коэффициенте усиления дифференциального сигнала чувствительного элемента можно использовать данный МОУ в режиме масштабирующего усилителя (рис. 3).
Рис. 3 Инструментальный усилитель на одном МОУ
Примечание: - статический коэффициент усиления разомкнутого усилителя; fгр - граничная частота МОУ по уровню 3 дБ; f1 - частота единичного усиления МОУ; Kсн - коэффициент ослабления входного синфазного напряжения; fгр_сн - граничная частота Kсн; Есм- ЭДС смещения усилителя; - максимальная скорость нарастания выходного напряжения МОУ по положительному и отрицательному фронтам, - входные граничные напряжения при подаче синфазного сигнала, tп - длительность переходного процесса,
Таблица 1
и - входные и выходные граничные напряжения при подаче дифференциального сигнала на отрицательный вход МОУ соответственно, и - входные и выходные граничные напряжения при подаче дифференциального сигнала на положительный вход МОУ соответственно, - напряжения шины питания В, Iп - токи потребления мА, D - доза г - излучения, Fn - поток нейтронов, tо - температура, Кос.сн -коэффициент ослабления синфазного напряжения МОУ для каждой группы входов.В этом случае
(4)
где Есм - э.д.с. смещения нуля усилителя; Uдр - напряжение на выходе МОУ.
Реализация заданного дифференциального коэффициента усиления (4) осуществляется в схеме рис. 3 с относительной погрешностью
(5)
Поэтому, как следует из (4) и (5) относительная погрешность сопротивлений R и r
. 6)
Таким образом, высокая идентичность параметров резисторов, значительная величина и её относительная нестабильность () (см. табл. 1) позволяют реализовать относительно большой дифференциальный коэффициент усиления в ИУ рис. 3. Аналогичный вывод следует и из анализа достигаемого значения Ксн.
На практике максимально реализуемый дифференциальный коэффициент усиления Кд .инструментального усилителя рис. 3 ограничивается допустимым значением напряжения дрейфа нуля Uдр и коэффициента передачи синфазного напряжения Ксн. Как правило, эти ограничения следуют из требуемой точности АЦ-преобразования и значением синфазного напряжения на выходе чувствительного элемента Ucн
, (7)
где Еоп - опорное напряжение АЦП;
n - разрядность АЦП.
Результаты моделирования инструментального усилителя рис. 3 при дифференциальном коэффициенте усиления 20дБ приведены в таблице 2.
Таким образом, при Кд=20дБ инструментальный усилитель рис. 3 обеспечивает необходимую точность преобразования для наиболее распространенных интеллектуальных датчиков при n=12, Еоп=2,5В. Причем, как это и отмечалось ранее, доминирующим фактором, определяющим итоговую погрешность является дрейф нуля схемы.
Из анализа таблицы 2 также следует, что комплексное воздействие дозы излучения, потока нейтронов и температуры изменяют знак Uдр, что позволяет при необходимости осуществить температурную коррекцию результатов преобразования. Однако, как это следует из результатов моделирования схемы при Кд =27дБ (табл. 3), это только незначительно повышает достижимый коэффициент усиления.
Из результатов моделирования видно, что основным недостатком такого инструментального усилителя является зависимость напряжения дрейфа нуля от реализуемого дифференциального коэффициента усиления. Полученные результаты показывают, что инструментальный усилитель на основе МОУ можно использовать для решения относительно большого класса практических задач. Например, для широкого класса чувствительных элементов мостового типа, при использовании типовых сигнальных микроконтроллеров с встроенными АЦП (В, =2,5В, n=12) необходимо реализовать <610мкВ, -80дБ. Поэтому такое достаточно энергоэкономичное решение задачи можно использовать для построения прецизионных датчиков и датчиковых систем в широком диапазоне рабочих частот чувствительного элемента.
Таблица 2
Результаты моделирования ИУ на одном МОУ (Кд=20дБ)
При использовании n=10 данный усилитель обеспечивает реализацию =27дБ (табл. 3) при условии, что его влияние на точность физической величины измерения не относятся к доминирующим факторам.
Таблица 3
Результаты моделирования ИУ на одном МОУ (Кд=27дБ)
Основные выводы. Полученные результаты проектирования различных типов инструментальных усилителей для техники АБМК позволяют в практическом отношении решить важную задачу построения датчиковых систем. Как показывает анализ, компонентные затраты на реализацию предлагаемых МОУ не велики - достаточно использовать только три слоя металлизации АБМК. Универсальность МОУ как активных элементов позволяет более рационально применить четвертый слой металлизации, который может обеспечить их коммутацию под конкретную задачу потребителя и, следовательно, реализовать любую систему преобразования аналоговых сигналов чувствительных элементов.
Статья подготовлена при выполнения НИР по теме «Разработка и исследование аналоговой электронной компонентной базы нового поколения для систем связи, радиоэлектроники и технической кибернетики» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы»
Литература
измерительный усилитель каскад
1 Крутчинский С.Г., Нефедова А.В. Структурная оптимизация дифференциальных каскадов // Известия ЮФУ. 2008. С. 41-48.
2 Каталог разработок Российско-Белорусского центра аналоговой микросхемотехники / редкол.: Н.Н. Прокопенко, С.Г. Крутчинский, Е.И. Старченко [и др.] ; под ред. Н.Н. Прокопенко. - Шахты: Издательство ЮРГУЭС. 2010. 479 с.
3 Прокопенко Н.Н., Манжула В.Г., Белич С.С. Мультидифференциальный операционный усилитель с малым напряжением смещения нуля в условиях температурных и радиационных воздействий // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2010. № 101. С. 204-206.
4 Прокопенко Н.Н., Будяков А.С., Крюков С.В. Архитектура мультивходовых операционных усилителей с широким динамическим диапазоном // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2008. Т. 80. № 3. С. 187-192.
5 Прокопенко Н.Н., Будяков А.С., Хорунжий А.В. Нелинейные режимы в мультидифференциальных операционных усилителях // Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем (МЭС)": Сборник трудов. 2008. № 1. С. 340-343.
6 Крутчинский С.Г Прокопенко Н.Н. Собственная компенсация в радиационно-стойких микросхемах на основе базового матричного кристалла АБМК_1_3 // Научно-технические ведомости СПбГПУ «Информатика, Телекоммуникации и управление». 2012. №2 (145). С. 137-144.
7 Крутчинский С.Г Титов А.Е. Мультидифференциальный операционный усилитель в режиме инструментального усилителя // Научно-технические ведомости СПбГПУ «Информатика, Телекоммуникации и управление». 2010. №3 (101). С. 200-204.
8 Прокопенко Н.Н. Архитектура и схемотехника быстродействующих операционных усилителей: монография / Н.Н. Прокопенко, А.С. Будяков. Шахты: Изд-во ЮРГУЭС. 2006. 231 с.
9 Манжула В.Г. Функционально интегрированная микроэлектронная система защиты на основе быстродействующего датчика температуры // Датчики и системы. 2012. №7 С. 18-22.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор операционного усилителя, расчет его основных параметров для входного и выходного каскада. Вычисление каскадов усилителя, смещения нуля, коэффициента гармоник и частотных искажений. Моделирование усилителя с помощью Electronics Workbench 5.12.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 04.10.2014Характеристики операционного, инвертирующего и неинвертирующего усилителя. Оценка величин среднего входного тока и разности входных токов операционного усилителя. Измерение коэффициента усиления неинвертирующего усилителя на операционный усилитель.
методичка [760,8 K], добавлен 26.01.2009Разработка усилителя низкочастотного сигнала с заданным коэффициентом усиления. Расчеты для каскада с общим коллектором. Амплитуда высших гармоник. Мощность выходного сигнала. Синтез преобразователя аналоговых сигналов на базе операционного усилителя.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.02.2016Условное обозначение операционного усилителя и его передаточная характеристика. Эквивалентная схема замещения операционных усилителей. Допущения, принятые при рассмотрении работы идеального операционного усилителя. Изменяемый коэффициент усиления.
презентация [730,7 K], добавлен 02.03.2016Разработка и расчет оконечного каскада усилителя мощности. Выбор типа транзистора. Расчет масштабирующего усилителя с инвертированием сигнала. Разработка блока питания. Расчет предоконечного и промежуточного каскадов. Выбор операционного усилителя.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.10.2009Исследование работы интегрального усилителя в различных режимах. Подключение усилителя как повторителя. Измерение входящего и выходящего напряжения. Определение частоты пропускания усилителя. Анализ способов получения большого усиления на высокой частоте.
лабораторная работа [81,5 K], добавлен 18.06.2015Параметры и свойства устройств обработки сигналов, использующих операционного усилителя в качестве базового элемента. Изучение основных схем включения ОУ и сопоставление их характеристик. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств.
реферат [201,0 K], добавлен 21.08.2015Выбор схемы инвертирующего усилителя. Подбор резисторов, исходя из аддитивной погрешности и операционного усилителя, исходя из аддитивной и мультипликативной составляющей. Принципиальная схема блока питания и инвертирующего усилителя с блоком питания.
курсовая работа [404,1 K], добавлен 13.03.2013Структурная схема операционного разностного усилителя и его характеристики. Особенности расчета параметров разностного усилителя на операционных усилителях, его схемы электрической принципиальной. Расчет компенсационного стабилизатора напряжения.
курсовая работа [152,3 K], добавлен 04.12.2010Расчет интегрирующего усилителя на основе операционного усилителя с выходным каскадом на транзисторах. Основные схемы включения операционных усилителей. Зависимость коэффициента усиления от частоты, а также график входного тока усилительного каскада.
курсовая работа [340,2 K], добавлен 12.06.2014Экспериментальное исследование параметров инвертирующего усилителя на операционном усилителе. Конструктивное исполнение лабораторного макета. Обеспечение устойчивой работы операционного усилителя серии TL072CN. Базовая схема и параметры усилителя.
курсовая работа [266,7 K], добавлен 14.07.2012Структурная схема усилителя. Определение числа каскадов, распределение искажений по ним. Расчет требуемого режима и эквивалентных параметров транзистора, предварительных каскадов. Расчет усилителя в области нижних частот. Оценка нелинейных искажений.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 08.09.2014Компенсация напряжения сдвига операционных усилителей, их свойства и принцип работы. Исследование работы инвертирующего, неинвертирующего и дифференциального включения операционного усилителя. Измерение коэффициента ослабления синфазной составляющей.
лабораторная работа [4,0 M], добавлен 16.12.2015Расчет усилителя мощности с представлением структурной схемы промежуточных каскадов на операционных усилителях. Расчет мощности, потребляемой оконечным каскадом. Параметры комплементарных транзисторов. Выбор операционного усилителя для схемы бустера.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 05.02.2013Особенности разработки малосигнального усилителя низкой частоты. Синтез преобразователя аналоговых сигналов на базе операционного усилителя. Разработка комбинационно-логического устройства (КЛУ). Характеристики и тестирование источника питания на УНЧ.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.10.2015Разработка усилителя электрических сигналов, состоящего из каскадов предварительного усилителя. Расчет двухтактного бестрансформаторного усилителя мощности. Определение каскада с ОЭ графоаналитическим методом. Балансные (дифференциальные) усилители.
курсовая работа [672,4 K], добавлен 09.03.2013Структурная схема усилителя с одноканальной обратной связью. Выбор транзистора, расчет режима работы выходного каскада. Расчёт необходимого значения глубины обратной связи. Определение числа каскадов усилителя, выбор транзисторов предварительных каскадов.
курсовая работа [696,7 K], добавлен 24.09.2015Назначение и описание выводов инвертирующего усилителя постоянного тока К140УД8. Рассмотрение справочных параметров и основной схемы включения операционного усилителя. Расчет погрешностей дрейфа напряжения смещения от температуры и входного тока.
реферат [157,8 K], добавлен 28.05.2012Общие характеристики операционного усилителя К140-УД14А, расчет пропорционально-интегрального ПИ-звена для него. Определение рабочих мощностей и напряжения на элементах, выбор резисторов и конденсаторов. Построение логарифмических характеристик усилителя.
дипломная работа [4,0 M], добавлен 20.12.2012Исследование особенностей операционного усилителя. Расчет пропорционально-интегрального и пропорционально-дифференциального звена. Определение минимально возможного значения сопротивления резистора. Схема неинвертируемого усилителя переменного напряжения.
контрольная работа [266,5 K], добавлен 05.01.2015