模拟电路子系统的设计.ppt
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1、第二章 模拟电路子系统的设计,2.1 模拟电路设计的特点2.2 模拟系统设计简介2.3 模拟电路设计的一般原则和步骤2.4 常用单元电路,模拟系统,模拟系统是将各类待处理物理量通过各种传感器转换为电信号,使电信号的电压、电流、相位、频率等参数与某物理量具有直接的对应关系。此对应关系是对原始物理量的模拟。如:电视系统将光信号转换成电信号,再将电信号转换成光信号;测量温度的仪表将温度转换成电信号后经处理再转换成磁信号,通过指针表示温度值。优点:整个处理过程中,电信号的相关参数始终与原始物理量有直接的对应关系,即模拟关系。,数字系统,数字系统是将被处理的物理量首先转换成模拟的电信号,在对电信号处理之
2、前先经过A/D转换,将模拟信号转换成数字信号。状态只有“0”和“1”。数字信号可以根据需要再经D/A变换成模拟电信号,再由电信号转换成物理量。数字系统的优点:抗干扰强、便于处理、可采用高度集成的数字器件,便于利用计算机技术等。但不论模拟系统还是数字系统都要用模拟电子电路。,模拟电路设计方法,模拟电路设计方法:(1)人工设计:电路结构的确定、元器件参数的选取、电路的各项指标的计算等各个设计关节均由设计人员完成。(2)计算机辅助设计(CAD):电路的各项指标的计算由计算机完成。,2.1 模拟电路设计的特点,(1)器件模型的精度有限。(2)计算方法简化。(3)模拟电路的种类较多。(4)电路的技术指标
3、众多。(5)模拟器件种类繁多。(6)分布参数和干扰对模拟电路的影响较大。(7)要求设计者具有较高的综合素质。,模拟电路设计的注意点,(1)注意技术指标的精度及稳定性,考虑元器件的温度特性,电源电压波动,负载变化及干扰的因素的影响。(2)重视级间阻抗匹配问题。(反射)(3)元器件的选择应注意参数的分散性及温度的影响。(发散与收敛、温漂)(4)调试中应遵循先单元后系统,先静态后动态,先粗调后细调。(调零、温度补偿等),2.2 模拟系统设计简介,将需要处理的物理量转化为电信号,以电信号的电压、电流、频率、相位等参数模拟被处理的物理量,用电子技术对电信号的处理,达到对物理量的处理,这种处理方式叫模拟方
4、式。以模拟处理方式为主,应用电子技术完成信号处理的系统称为模拟电子系统。,定义:,模拟电子系统的设计阶段,1.系统级设计 任务:将系统的总要求分解为不同的子功能,再根据不同的子功能确定出可完成各个子功能的模块(即单元电路),并为各个模块确定具体的技术指标。设计步骤:1)系统指标可行性分析:包括指标合理性、难易程度、先进性、主客观条件、元器件的货源情况、可否按时完成、成本和市场前景。2)信号处理的流程分析。3)拟定信号处理流程中所设定的处理环节和处理要求,设置可完成各种相对独立的功能模块,用框图完成,模拟电子系统的设计阶段(续),4)拟订框图中模块的指标。5)确定单元电路的技术指标。6)系统设计
5、的优化。2.电路级设计 任务:根据系统级设计时所制定的各个子模块的指标,选定合理的电路结构、电路参数和器件,使之达到指标的要求,实现各个子模块的功能。,举例:交流电压表的设计,具体指标:(1)电压测量范围:50uV-30V(2)电压量程:1mV,3mV,10mV,100mV,1V,3V,30V,300V。(3)被测信号频率范围:2HZ-500HZ。(4)频率响应:以1KHZ的不均匀性为基准,分别为2HZ-200KHZ3%;2HZ-500KHZ5%。(5)输入阻抗:在1KHZ下,输入阻抗不低于2M,输入电容小于60PF。(6)测量误差:2.5%。(7)用磁电式表头指示测量结果。,系统设计,1)可
6、行性分析 该仪表被测量电压范围、输入阻抗和误差要求均属于常规性指标,易达到。电压表应用放大和整流技术,所用器件可选范围很宽,因此设计可行。2)信号处理流程分析 衰减(使输入较大电压值的被测信号具有合适幅度)放大(使被测信号的幅度满足后续整流电路的要求)整流(将正弦信号转支流以驱动表头)由表头指示测量结果,系统设计(续),电压表须有衰减、放大、整流和表头驱动电路,3)拟定框图,系统设计(续),T1衰减器用于调节输入档,T2公共衰减器,系统设计(续),(4)拟订模块指标 需要反复比较核算,合理分配衰减值、放大倍数、和频率特性指标,根据电路结构提出阻抗匹配要求,考虑整流线性度的保证措施,系统误差的分
7、配等。,2.3 模拟电路设计的原则和步骤,1.分析技术指标的可行性2.确定指标中的关键指标和设计难点3.分析各个指标间的相互关系4.选择合适的器件5.在设计时留有适当的余量(降额设计)6.反复凑试、反复核算、反复修改(仿真验证)7.反复实验、反复调整,2.4 常用单元电路,单元电路是组成模拟电子系统的“细胞”常用的单元电路包括:(1)集成运算放大器(2)模数转换器(3)数模转换器,2.4.1 运算放大器及其应用,运算放大器是一种能模拟数学运算的放大器。要准确模拟数学运算,需具备“理想”特性。理想放大器具有以下特性:(1)输入端“零子”,输出端“任意子”(2)只放大差模信号,无限大的共模抑制(C
8、MRR)(3)没有温漂、时漂,能处理任何微弱信号,注:“零子”:输入端子电压为零,电流为零;“任意子”:也称“极子”,相当于理想电压源;,理想运放的具体满足条件,运算放大器的分类,按电路形式分反相,同相和差动放大电路。按数学运算分加法/减法器,微分器和积分器。按输入信号的性质可分为直流放大器和交流放大器。,运算放大器,3种放大器原理图和参数关系,集成运放的主要技术指标,可分为四类:1、按速度类:如GBW,SR2、按精度类:VIO,IIB3、增益和噪声抑制:CMRR,GAIN4、按电源:VCC,IQ,集成运放的性能参数,增益带宽积:GBW=为中频开环差模增益;为上限截止频率。GBW对于单点放大电
9、路是一个常数 摆率=若输入正弦电压=sin t,则=2 若将Ua741接成电压跟随电路,并输入=2V,f=100kHz的正弦信号,则输出有明显失真,为使输出不失真,则最大输入信号应小于0.8V。,uA741增益带宽特性曲线,输出波形失真图,集成运放的性能参数,共模抑制比CMRR:表示了集成运放对共模信号的抑制能力。CMRR=20(dB)一般针对微弱信号,如仪表放大器 最大差模输入电压和最大共模输入电压 在实际应用中,最大差模输入电压受输入级的发射结反向击穿电压限制,在任何情况下不能超过此值,否则会烧坏器件。最大共模电压超过时,放大器不能正常工作。简单的说最大共模电压即为运放正端或负端的最大输入
10、电压。,集成运放的性能参数,输入失调电压UIO 由于运放两输入端不平衡,当输入电压为0时,输出电压UO不一定为0,为使输出为0,输入端的补偿电压为输入失调电压UIO。温漂电压UIO/单位温度所引起的输入失调电压如LM324的温漂电压为1V/,集成运放的性能参数,输入失调电流IIO运放输出电压为0时,两输入端偏置电流的差值,对称性越好输入失调电流越小,对精密运放来讲比较重要。电源电压运放电源的大小决定了最大输出电压的大小,有单电源和双电源两种。静态工作电流输入信号为零时,运放自身所消耗的电流,越小越好。,集成运放的性能参数,输出电流运放的输出电流反映了其带负载的能力,一般为几十毫安。输入阻抗和输
11、出阻抗两输入端的电压变化量与对应输入端电流变化量的比值,也称为差模输入阻抗,一般为M级。输出端电压变化量与对应电流变化量的比值,反映的是运放的带负载能力。计算时要考虑频率范围内电阻和电容的影响。,常用运算放大器,(1)通用型运放注意民用品、工业品、军用品的命名。(2)高输入阻抗运放大于1012,工作速度较高(3)低失调低漂移运放输入失调电压及其温漂、输入失调电流小,又称高精度运放。(4)斩波稳零集成运放,注意事项,(1)无特殊要求,应尽量选用通用型运放。(2)充分了解运放性能指标。(3)弱信号放大时,需要选用失调、噪声系数小的(4)做直流放大时,要调零。在规定消振引脚加电容消振,为消除电源内阻
12、引起的寄生振荡,在电源端对地就近接去耦电容,考虑去耦电容的电感效应,在两端常接瓷片电容。,调零电路,运放的调零电路,运放参数计算,集成运放的外形,(a)双列直插式,(b)圆壳式,(c)扁平式,运算放大器外形图,运放应用,电压并联负反馈,运放应用(续),电压串联负反馈,一般取:,由于“虚断”,i-=0,所以:i1+i2+i3=iF,又因“虚地”,u-=0,当 R1=R2=R3=R 时,,反相加法运算电路,由于“虚断”,i+=0,所以:,其中:,“虚短”,u+=u-,同相加法运算电路,为同相端对地电阻,仪表放大器,隔离放大器,对模拟信号进行隔离、放大1、线性光耦2、隔离运放,分类:,1.滤波电路的
13、作用和分类,有源滤波电路,主要用来滤除信号中无用的频率成分,滤波过程如图所示。,有源滤波器是一种具有特定频率响应的放大器。它是在运算放大器的基础上增加一些R、C等无源元件而构成。,构成和作用,无源低通滤波器:,电压放大倍数为:,截止频率,由对数幅频特性知,具有“低通”的特性。,电路缺点:电压放大倍数低,只有,且带负载能力差。,解决办法:利用集成运放与 RC 电路组成有源滤波器。,举例:一阶有源低通滤波电路,fc,电压放大倍数:,一阶有源低通滤波器:,根据“虚断”,可求得电容电压为,通带电压放大倍数:,截止频率:,一阶有源低通滤波器与无源低通滤波器的频率特性相似;但通带电压放大倍数得到提高,带负
14、载能力增强。,通用运算放大器,通用的集成运放是那些兼顾各方面性能的放大器,在音频处理领域使用较为广泛。增益带宽积1MHz、输入失调电压在几个mV、输入失调电流在几百nA左右、电压摆率10V/us的放大器都可归为通用放大器。对所处理的信号没有很高的要求时,只要通用运放符合设计要求,就不应该采用更高速或更精密的放大器,因为某方面性能的提高必然导致另一方面的性能下降,通用放大器在各方面性能均有所均衡。,宽带运算放大器,设计宽带放大电路,要求带宽40MHz、输出电压范围Vp-p6V、输出负载为600、电压增益为2。一般在设计时要选择电压摆率是计算平均值的两倍以上,才不会有明显的失真,因此在本设计中选用
15、AD811(电压摆率为2500V/us、增益带宽积130Mhz),设计电路如图所示。,小结,分析集成运放线性应用电路时,注意应用“虚短”和“虚断”两个重要特点。,工作在线性区的特点:(1)虚短路uP uN(2)虚断路iP 0、iN 0,2.4.2 D/A转换器,基本原理,电阻分压器和跟随器:UO=AUi(0A1),DAC和运算放大器:UO=-DnUi(0Dn1),基本原理(续),D/A转换器的分类,按数据输入方式:有串行和并行两类,输入数据包括8位、10位、12位、14位、16位等,位数越多,分辨率也越高;按输出模拟量类型:有电流输出型和电压输出型两种。电压输出又有单极性和双极性之分,如0+5
16、V、0+10V、2.5V、5V、10V等,可根据实际需要进行选择。,D/A内部结构框图,DAC结构框图,将n为二进制数字量转换成模拟量输出框图如下:,N位二进制数,数码寄存器,N位模拟开关,求和放大器,模拟电压输出,电阻译码网络,基准,电压源,T形电阻网络型D/A转换器原理图,D/A转换器的主要参数,静态参数,其它参数,精度:不考虑其他D/A转换误差时,分辨率即为转换精度。划分为:绝对精度和相对精度。绝对精度:模拟量输出与理论之间的最大误差,是宏观概念,一 般小于1LSB。相对精度:绝对精度与满刻度的百分比。失调误差:数字输入全为0码时,模拟输出值与理论输出值之偏差 增益误差:实际转换的增益与
17、理论增益之间的偏差值。温度系数:在规定的温度范围内,温度每变化1度,增益、零点、精度等参数的变化量。线性误差:模拟输出偏离理想输出的最大值,也称线性度。,其它参数(续),电源抑制比:是输入电源变化量与转换器输出变化量的比值,常用分贝表示。对于高质量的D/A转换器,要求开关电路及运算放大器所用的电源电压发生变化时,对输出的电压影响小。温度范围:正常工作的温度范围,按级别区分。馈送误差:杂散信号通过D/A耦合到输出端造成的误差。注意:精度与分辨率有一定关系:位数越多,分辨率越高,对应的量化误差越小,但其它系统误差(如温漂、线性度等)不会变化。,D/A转换电路,D/A转换器的失调误差和增益误差校正电
18、路,动态参数,建立时间:描述D/A转换速率快慢的一个重要参数。输入数字量变化,到输出稳定的时间ts 满量程变化时的建立时间,D/A转换器的建立时间,超高速 100 ns 较高速 100 ns1s 高 速 110s 中 速 10100s 低 速 100s,动态参数(续),尖峰:输入数码发生变化时产生的瞬时误差。,(利用采/保电路)消除尖峰电路工作原理,D/A转换器件选择指南,D/A转换芯片的选择原则:考虑芯片的性能、结构及应用特性。在性能上必须满足D/A转换的技术要求;在结构和应用特性上应满足接口方便、外围电路简单、价格低廉等要求。,选择要点,1)D/A转换芯片的性能指标静态指标;动态指标:建立
19、时间、尖峰等环境指标:增益温度参数2)D/A转换芯片的结构特性(原理)数字输入:包括接受数码制,数据格式以及逻辑电平等模拟输出:例,电流输出型、电压输出型等等锁存特性及转换控制参考源:参考源配制,输入数字码与模拟输出电压的极性,参考源电路的配置,转换接口中常用的几种参考电源电路,输出设计(单极性),目前大多数D/A转换器输出的模拟量均为电流量,需通过放大器才能转换成模拟电压输出。,=-A(0A1),输出设计(双极性),=-(2A-1)(0A1),单极性:1LSB=VR/210双极性:1LSB=VR/29 灵敏度降了一倍,常用D/A转换芯片,常用D/A转换芯片,常用D/A转换芯片,8位D/A转换
20、器DAC0832及应用,内部结构,引脚功能,ILE:输入锁存允许信号,高电平有效。CS:输入寄存器选择信号,低电平有效。WR1:输入寄存器写选通信号1,低电平有效。输入锁存器的锁存信号LE1由ILE、WR1、CS的逻辑组合产生。当ILE为高电平,WR1 和CS同为低电平时,LE1为正脉冲,寄存器随数据线变化;当LE1为负脉冲,数据线锁存到锁存器中。XR2:写信号2,即DAC寄存器的写选通信号,低电平有效。XFER:数据传送控制信号,低电平有效。,D0-D7:8位数字输入端。Iout1:DAC电流输出端1,为数字输入端逻辑电平为1的各位输出电流之和。DAC寄存器内容随输入端代码线性变化,DAC寄
21、存器的内容为全1时,Iout1最大;全为0时,Iout1最小。Iout2:电流输出端2。Iout1+Iout2=常数,此常数对应于固定基准电压的满量程电流。RFB:反馈电阻。反馈电阻被制作在芯片内部,用作DAC提供输出电压的运放的反馈电阻。Vref:基准电源输入端。Vref一般在-10-10V范围内,由外电路提供。Vcc:逻辑电源输入端,取值范围为+5-+15V,+15V最佳。AGND:模拟地,为芯片模拟电路接地点。DGND,数字地,为芯片数字电路接地点。,引脚功能(续),典型应用,转换时序,单缓冲方式,单缓冲方式是指两个数据输入寄存器中只有一个处于受控选通状态,而另一个则处于常通状态,或者虽
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