一种低温漂高精度的阈值比较器电路

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一种高精度低温漂的阈值比较器电路

一种高精度低温漂的阈值比较器电路

一种高精度低温漂的阈值比较器电路
阈值比较器电路是一种基础的电路,其主要用途是将输入信号与某个设定的电压阈值进行比较,并将结果输出。

一些重要的应用包括电压监测、电流保护和数字信号处理等。

然而,当涉及到精度要求比较高的应用时,如震动传感器、磁传感器以及微波接收器等,普通的阈值比较器电路可能无法满足要求,因为它们受温度的影响较大。

为了解决以上问题,我们可以采用一种高精度低温漂的阈值比较器电路。

这种电路的一个关键特点是使用了差分放大器,它可以大幅降低因温度变化引起的误差。

具体电路原理如下:
首先,采用一个差分放大器,其中的两个运放的输出被相互反相地进行反馈。

这样,如果差分放大器的两个输入电压相同,就可以达到零输出。

因此,设计的操作点,或者说阈值,就可以非常精确地设定。

接着,为了提高电路的稳定性,加入了一个低通滤波器,以减少高频干扰。

同时,由于差分放大器失调的可能性,需要引入一个三极管放大器,以消除漂移的影响。

总体来说,这种高精度低温漂的阈值比较器电路可以在很广泛的温度范围内,提供非常精确的阈值比较功能。

此外,这种差分放大器的电路为很多精度要求较高的电路提供了设计思路,使得电路稳定性更高,在温度变化等环境变化下误差更
小,更加适合一些高精度应用。

一种高精度低温漂振荡器设计

一种高精度低温漂振荡器设计

一种高精度低温漂振荡器设计王雪艳【摘要】针对无线通信和微机械传感器系统对时钟相位噪声的要求,设计了一种高精度低温漂的振荡器电路设计.利用Leeson线形相位噪声模型分析相位噪声,降低了主要噪声源,达到优化相位噪声的目的.该电路在华润上华0.18 μm工艺平台上流片验证.测试结果显示,电源电压在2.2~3.6V变化,温度在-35 ~85℃变化,频率变化为-2%~+0.5%;相位噪声-116 dBc@1 kHz;4 000个周期的抖动在-1.2%~+1.2%.该电路已成功集成到微机械陀螺仪控制芯片中.【期刊名称】《电子科技》【年(卷),期】2016(029)006【总页数】3页(P114-116)【关键词】振荡器;相位噪声;高精度;低温漂【作者】王雪艳【作者单位】无锡华润上华科技有限公司上海分公司,上海201103【正文语种】中文【中图分类】TN752振荡器结构包括环形振荡器、LC谐振、张弛振荡器。

环形振荡器结构简单、面积小且易集成,但相位噪声和抖动性能差,且振荡频率随电源电压和温度变化较大。

LC谐振虽可产生精准的时钟,但集成困难。

张弛振荡器电路具有环形振荡器的简单易于集成,同时又具有低的相位噪声和周期抖动。

频率随电源电压基本不变,温漂较小,适用于对时钟性能要求严格的系统。

由于噪声的存在,时钟的相位和频率随时间波动,即相位噪声和抖动,这两个指标是衡量时钟精准的主要指标,在多种文献中有研究和分析[1-3],Leeson提出的线性时不变相位噪声模型得到广泛应用[4-6]。

1.1 原理分析张弛振荡器的电路如图1所示,M1和M2 为耗尽型晶体管。

通常工艺中耗尽型晶体管较增强型晶体管具有更小的1/f噪声。

同时由于耗尽型晶体管的衬底可与源端短接,避免了衬偏效应。

M3,M4和M5提供偏置电流。

为便于分析,张弛振荡器的主体电路简化为图2形式。

电路中M1~M5宽长比应满足以下要求本设计输出时钟信号接近正弦波,即M1和M2的源端和漏端信号为正弦,因此电路分析适用线性模型。

一种电压有效值的低温漂、高精度测量方案

一种电压有效值的低温漂、高精度测量方案

出。 再适当增加凡( 1 W )即可以进一步减少 例如 1 , 0 A 到0从而消除运放引人的漂移输出电 V , 压。 可以看到当衰减的倍数与放大的倍数相同时, 等 倍数的同相放大器与反相放大器级联具有良好的抗 温漂特性,运放的选择应是运放的输出阻抗与模数 A D转换的输人阻抗相匹配, / 且是单片双运算放大器 的。 按照上述电路设计的DTG系列电压监测仪送 J- 电力工业部无功补偿成套装置质量检测中心检测完
0 前 育
在智能供电电压监测仪表中, 首先要解决的是如 何准确和稳定地实现交流电压的数字化测盆。 当额定 电压为 10V时, 0k 要求在 8%,0%,2% 0 10 10 撅定电压 条件下, 波形总畸变在5 %内; 频率在4. z5. z 7 H-2 H 5 5 之间, 测A精度要在 0 级以上( . 5 即测f误差在 0 % . 5 以 ; 下) 在环境温度-t' +02 条件下, 52 -4t℃ C 侧A误差 应小于t. 在极限温度的上限+02 0 %, 5 + 1℃和下限一0 5 2t 2 时测盆功能应该正常。 ℃ 表面看来, 交流电有效值测t是很简单的, 但是 要满足上述种种技术要求确是不容易的。I V电压 O k 要经变压器变为低压, 检波后进行A 0 / 变换。 常见的 方案是峰值检波,因为检波物出使电容充电到峰值, 当 输人电 压的峰值高于电容电压时, 二极管才导通。
摘要: 电力参数电压有效值的测童一般都是采用真有效值来侧量, 侧t中人们关心的是 测量准确度和测量稳定性, 即温度漂移特性。 本文利用专用高性能真有效值(M ) R S测量 芯片A 76并结合单片机技术给出了一种高精度、 D3 , 高稳定度、 低温度漂移的交流电压有 效值测I方法。 t 关 位词: 真有效值; 低温度漂移; 高精度 中圈分类号:M 3. T 93 3 1 文橄标识码: B 文章编号: 0-3020 ) -01 3 1 119(040 01- 0 9 0

一种电压有效值的低温漂、高精度测量方案

一种电压有效值的低温漂、高精度测量方案

一种电压有效值的低温漂、高精度测量方案
杨志远;谢秋华
【期刊名称】《电测与仪表》
【年(卷),期】2004(041)009
【摘要】电力参数电压有效值的测量一般都是采用真有效值来测量,测量中人们关心的是测量准确度和测量稳定性,即温度漂移特性.本文利用专用高性能真有效值(RMS)测量芯片AD736,并结合单片机技术给出了一种高精度、高稳定度、低温度漂移的交流电压有效值测量方法.
【总页数】3页(P11-13)
【作者】杨志远;谢秋华
【作者单位】三明高等专科学校,计算机系,福建,三明,365004;三明高等专科学校,计算机系,福建,三明,365004
【正文语种】中文
【中图分类】TM933.13
【相关文献】
1.一种高精度低温漂振荡器设计 [J], 王雪艳
2.一种高精度低温漂带隙基准电路的设计与实现 [J], 刘晓轩;张玉明;季轻舟;曹天骄
3.一种低温漂高电源电压抑制比带隙基准电压源设计 [J], 谢海情;王振宇;曾健平;陆俊霖;曹武;陈振华;崔凯月
4.一种高精度低温漂的基准电压源的分析与设计 [J], 夏晓娟;谢亮;孙伟锋
5.一种高精度和低温漂的模拟量检测模块 [J], 王杨峰;夏旭鹏;韦冬青
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一种低温漂高电源抑制能力的振荡器设计

一种低温漂高电源抑制能力的振荡器设计

一种低温漂高电源抑制能力的振荡器设计
温力畅;张瑛;沈俊杰;熊天宇
【期刊名称】《现代电子技术》
【年(卷),期】2024(47)12
【摘要】为了提升开关电源芯片中振荡器的温度特性和电源抑制能力,提出一种改进型拓扑结构的RC振荡器。

该振荡器由电容充放电模块、偏置电流源模块、比较器模块以及寄存器模块组成。

通过将电容的上下极板都接入电流源,并对电容下极板流过的电流进行采样,引入负反馈对充放电电流源进行动态调节,从而减小电容上极板电压通过沟道调制效应对充放电电流源的影响,增强充放电电流源的电源抑制能力。

再配合偏置电流源模块中经过温度补偿的偏置电流,得到具有低温漂特性及高电源抑制能力的振荡频率。

基于CSMC 0.18μm BCD工艺完成了电路设计,仿真实验结果表明,所设计的振荡器工作频率为411 kHz,电源电压为2.6~3.8 V时频率变化为0.119%,温度为-40~125℃时频率变化为3%。

该振荡器具有较强的电源抑制能力,能很好地满足开关电源芯片中振荡器的设计要求。

【总页数】7页(P108-114)
【作者】温力畅;张瑛;沈俊杰;熊天宇
【作者单位】南京邮电大学集成电路科学与工程学院(产教融合学院)
【正文语种】中文
【中图分类】TN433-34
【相关文献】
1.一种低温漂高电源抑制比带隙基准源的设计
2.一种具有高输出精度及电源电压抑制能力的CMOS环形振荡器的设计
3.一种低温漂高电源电压抑制比带隙基准电压源设计
4.一种高电源抑制低温漂带隙基准电路设计
5.一种高电源抑制比低温漂带隙基准电压源设计
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一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路

一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN109343638A(43)申请公布日 2019.02.15(21)申请号CN201811258969.3(22)申请日2018.10.26(71)申请人上海新跃联汇电子科技有限公司地址200233 上海市徐汇区宜山路710号(72)发明人张程;应明;陈巍;胡金辉;王洁娅(74)专利代理机构上海信好专利代理事务所(普通合伙)代理人周乃鑫(51)Int.CI权利要求说明书说明书幅图(54)发明名称一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路(57)摘要本发明涉及一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路,包含动态积分电路、运算放大电路、恒流驱动电路、采样反馈电路、偏置调节电路和输出保护电路;作为输入级的所述动态积分电路,同相输入端连接外部DAC输入,反相输入端连接所述采样反馈电路,输出端连接所述运算放大电路;所述运算放大电路将其获取的电压信号转换为电流信号,送至作为输出级的所述恒流驱动电路进行电流放大后,一路送至所述采样反馈电路,另一路经所述输出保护电路向外部接插件输出;所述偏置调节电路连接动态积分电路的同相输入端来进行零位补偿。

本发明可以实时调整运算放大器的输出电流,抵消因温度升高而产生的漂移,输出电流精度高,稳定性好。

法律状态法律状态公告日法律状态信息法律状态2019-02-15公开公开2019-02-15公开公开2019-03-12实质审查的生效实质审查的生效权利要求说明书一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路的权利要求说明书内容是....请下载后查看说明书一种高精度低温漂双极性多通道恒流源电路的说明书内容是....请下载后查看。

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一种低温漂高精度的阈值比较器电路
阈值比较器电路是一种常见且重要的电子电路,在不同领域中都有广泛的应用。

在某些特定的应用场景中,可能需要使用低温漂高精度的阈值比较器电路。

本文将介绍一种满足这一要求的低温漂高精度阈值比较器电路。

为了实现高精度的阈值比较,我们可以采用差分放大器的结构,其中包括一个差分放大器和一个比较器。

差分放大器能够抵消温度、电源电压和器件非线性等因素带来的影响,从而提高电路的稳定性和准确性。

下面将详细介绍电路的各个部分。

1.差分放大器:
低温漂高精度的阈值比较器电路的核心部分是差分放大器。

差分放大器由两个输入端和一个输出端组成,其中输入端可以分别连接需要比较的阈值信号和反馈信号。

差分放大器采用反馈方式,在输入端的差异信号和反馈信号的帮助下,放大器的增益和线性特性能够得到提升。

差分放大器的输出与输入之间存在一定的关系,可以通过调整不
同部分的设定来实现所需的漂移和精度要求。

在这个阈值比较器电路中,我们可以调整反馈电阻和输入电阻的比值以及源电阻的大小来满
足要求。

同时,还可以使用可调电阻和可调电容器等元件来进行微调。

2.比较器:
差分放大器的输出会连接到一个比较器上,用于判断输入信号是
否超过了设定的阈值。

比较器可以采用不同的设计,如开关电路、电
压比较器或比例电路。

在本电路中,我们可以采用基于运算放大器的
电压比较器设计。

在比较器中,输入信号与一个参考电平进行比较,并输出高或低
电平来表示得到的结果。

比较器的阈值电平可以通过电压分压器或稳
压电路的方式来准确地设定。

同时,差分放大器的增益和偏置电平也
可以通过调整输入电阻和电容的方式来使其满足要求。

3.供电电路:
为了确保电路的稳定性和可靠性,在设计低温漂高精度的阈值比
较器电路时,供电电路的设计也非常重要。

合理选择电源电压和电源
类型(如稳压电源)以及添加适当的滤波电容和稳压电路,都可以有
效地降低供电电路的漂移和噪声。

此外,在制造过程中,还需要选择高质量的元器件和PCB板,以
降低器件的漂移和组件之间的干扰。

此外,还可以加入温度传感器和
校准电路,以便在使用过程中实时监测和校准电路的温度漂移,并及
时调整差分放大器和比较器的工作参数。

总结起来,设计一种低温漂高精度的阈值比较器电路需要考虑到
差分放大器、比较器和供电电路等多个因素。

通过合理选择元器件,
调整参数以及进行温度校准,我们可以实现高精度的阈值比较器电路。

这种电路在各种应用中可以发挥重要的作用,如精密测量、温度控制、电路保护等领域。

在实际应用中,还需要注意电路的灵活性和可调性,以适应不同
的需求。

同时,还需要进行实际测试和验证,以确保电路满足设计要求,并改进一些问题。

随着技术的进步和需求的增加,低温漂高精度
的阈值比较器电路的研究和应用将会越来越重要。

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