如何設(shè)計(jì)壓電傳感器的電荷放大器
出處:維庫電子市場(chǎng)網(wǎng) 發(fā)布于:2024-11-29 17:06:08 | 657 次閱讀
電荷放大器作為將壓電傳感器產(chǎn)生的電荷轉(zhuǎn)換為正常電壓信號(hào)的有效方法。電荷放大器使用基本積分器拓?fù)?,即反饋路徑中?a target="_blank">電容器產(chǎn)生與輸入電流積分成正比的輸出電壓,反饋路徑中的電阻器可防止放大器飽和。

輸出電壓將高于和低于連接到同相輸入端子的電壓。如果您的運(yùn)算放大器有負(fù)電源軌,則可以將該端子接地;如果您使用單電源系統(tǒng),則通常需要提供偏置電壓。在上圖中,偏置電壓為V CC /2。這是一個(gè)合乎邏輯的選擇,因?yàn)楫?dāng)不存在輸入信號(hào)時(shí),輸出將處于電源范圍的中間,因此可用于正負(fù)信號(hào)擺幅的電壓最大化。
然而,V CC /2 絕不是適合所有設(shè)計(jì)的選擇。如果您知道輸出信號(hào)的正偏差多于負(fù)偏差,則可以選擇更接近地的偏置電壓。例如,我曾經(jīng)設(shè)計(jì)過一個(gè)放大器電路,其中輸入信號(hào)是脈沖形狀的正偏移,但放大器之前的交流耦合導(dǎo)致脈沖末端出現(xiàn)小的負(fù)偏移。如果我沒記錯(cuò)的話,我使用了 3.3 V 電源電壓和 0.5 V 偏置電壓。 0.5 V 偏置足以保留負(fù)偏移的特性,并且正偏移的動(dòng)態(tài)范圍明顯高于我使用 V CC /2偏置電壓獲得的動(dòng)態(tài)范圍。
輸入電阻 上圖所示的電路可以受益于放置在壓電傳感器和反相輸入端子之間的輸入電阻:

即使您不需要 R IN作為保護(hù)元件,您仍然應(yīng)該考慮將其包含在您的電路中。一位 AAC 貢獻(xiàn)者向我解釋說,連接在傳感器和反相輸入端子之間的電阻可以防止與振幅峰值甚至高頻振蕩相關(guān)的問題。他建議電阻在 100 Ω 到 1 kΩ 范圍內(nèi)。
頻率響應(yīng)
理想化積分器(即反饋路徑中僅具有電容器且沒有輸入電阻器的版本)在低、中和高頻下表現(xiàn)出相同的行為。然而,一旦我們開始添加電阻器,我們就必須考慮電路的頻率響應(yīng)。
低頻衰減
反饋電阻器 R F使電路在低頻時(shí)表現(xiàn)得像高通濾波器。截止頻率計(jì)算如下:FHP=12πRFCF
反饋電阻不影響增益。因此,您可以根據(jù)系統(tǒng)所需的增益選擇 C F值,然后確定可創(chuàng)建適當(dāng)頻率響應(yīng)的R F值。這里的權(quán)衡是低頻增益與電阻器對(duì)電容器放電的能力以及為反相輸入端子提供直流偏置電流路徑的能力。從方程中可以看出,較低的 R F電阻會(huì)產(chǎn)生較高的截止頻率,這意味著較低頻率的傳感器信號(hào)將被衰減。這就是為什么 R F選擇的值通常非常大的原因 — 1 MΩ 可能是一個(gè)很好的起點(diǎn),根據(jù)所需的低頻性能向下調(diào)整至 100 kΩ 或向上調(diào)整至 10 MΩ。
高頻衰減
在上一篇文章中,我指出,在許多情況下,壓電傳感器信號(hào)的電荷放大優(yōu)于電壓模式放大,因?yàn)殡姾煞糯笃鞯脑鲆娌皇?a target="_blank">電纜電容的影響。當(dāng)我們加入電阻器 R IN時(shí),這種情況會(huì)有所改變。頻率范圍中間的增益仍然與電纜電容無關(guān),但與反相輸入端子串聯(lián)的電阻與電纜電容相結(jié)合,產(chǎn)生高頻滾降。因此,我們現(xiàn)在有一個(gè)高通響應(yīng)(由 R F引起)和一個(gè)低通響應(yīng)(由 R IN引起)。
以下等式給出了低通截止頻率;請(qǐng)注意,C P包括壓電傳感器的內(nèi)部電容、電纜電容以及與傳感器并聯(lián)的任何其他電容?! LP=12πRINCP
在大多數(shù)情況下,這種高頻滾降不會(huì)對(duì)電路產(chǎn)生負(fù)面影響,因?yàn)榻刂诡l率將遠(yuǎn)高于壓電傳感器測(cè)量的物理變化的頻率范圍。但是,最好了解這種影響,如果由于某種原因您有異常大的輸入電阻或并聯(lián)電容,那么這種影響可能會(huì)很重要。
了解電荷放大器頻率響應(yīng) 如果您嘗試模擬電荷放大器電路的頻率響應(yīng),您可能會(huì)對(duì)結(jié)果感到困惑。例如,我為 C F = 100 nF、R F = 1 MΩ、R IN = 100 Ω 和 C P = 1 nF的電路生成了以下波特圖。

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