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        高速窄脈沖峰值保持電路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2014-03-16 09:22:20張健
        電子設(shè)計(jì)工程 2014年9期
        關(guān)鍵詞:二極管幅值電容

        張健

        (中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 第二十七研究所,河南 鄭州 450047)

        在激光探測(cè)領(lǐng)域,經(jīng)常遇到識(shí)別窄脈沖信號(hào)峰值的情況[1]。這里的窄脈沖(脈寬為ns量級(jí)),即使使用高速AD進(jìn)行采樣也很難捕捉到窄脈沖的幅值,所以需要設(shè)計(jì)適用于窄脈沖的峰值保持電路。

        1 電路工作原理

        峰值保持電路是利用二極管的單向?qū)щ娦院碗娙莸拇鎯?chǔ)作用構(gòu)成的[2]。當(dāng)脈沖信號(hào)到來(lái)時(shí),二極管D導(dǎo)通,電容器C被充電至脈沖峰值時(shí),D截止,C上保持峰值電壓。電路的基本原理圖如圖1所示。

        圖1 峰值保持電路基本原理圖Fig.1 A basic of peak holding circuit

        根據(jù)工作時(shí)內(nèi)部信號(hào)形式的不同,目前峰值保持電路主要分為電壓型和跨導(dǎo)型兩種類型。

        對(duì)于電壓型峰值保持電路,第一級(jí)放大器為電壓放大,考慮到信號(hào)從輸入到反饋有一定的時(shí)間(稱為回路時(shí)間),在到達(dá)峰值時(shí),電容上電壓會(huì)在這段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)變化,從而產(chǎn)生過(guò)沖。由于運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)放大倍數(shù)通常比較大 (約105),過(guò)沖電流較大且為非線性[3]。另外從頻域角度看,二極管D和電容C組成的網(wǎng)絡(luò)有一個(gè)極點(diǎn),而運(yùn)算放大器本身也有極點(diǎn),所以整個(gè)電路的通頻帶較低(一般小于10 MHz),無(wú)法完成對(duì)高速窄脈沖信號(hào)的峰值保持。

        為了實(shí)現(xiàn)對(duì)高速窄脈沖信號(hào)的峰值保持,跨導(dǎo)型峰值保持電路應(yīng)運(yùn)而生。它是利用跨導(dǎo)運(yùn)算放大器(OTA)代替電壓型的一般運(yùn)算放大器[4]。它將電壓輸入變?yōu)殡娏鬏敵觯?dāng)電容電壓達(dá)到峰值時(shí),電流已趨于零,所以基本無(wú)過(guò)沖。該電路的頻率響應(yīng)只有一個(gè)極點(diǎn)。另外,跨導(dǎo)型放大器的第一轉(zhuǎn)折頻率容易做到很高,輸出阻抗極大(107Ω),其輸出電流可近似認(rèn)為與負(fù)載無(wú)關(guān)[5]。所以整個(gè)電路的通頻帶較高,且穩(wěn)定性好,適于處理快速窄脈沖信號(hào)。

        2 電路設(shè)計(jì)與Pspice仿真

        為了實(shí)現(xiàn)快速窄脈沖峰值保持,使用跨導(dǎo)型電路設(shè)計(jì)。這里跨導(dǎo)運(yùn)算放大器選用TI的OPA860,它的典型跨導(dǎo)g=95 mA/V。另外芯片內(nèi)還集成有緩沖器(BUF)[6],如圖2所示。

        圖2 OPA860芯片構(gòu)成圖Fig.2 Configuration diagram of OPA860

        設(shè)計(jì)電路如下圖3所示。主要包括跨導(dǎo)運(yùn)算放大器OPA860_OTA、緩沖器 OPA860_BUF、二極管 D1、保持電容Chold等幾部分組成的峰值保持電路。為了對(duì)設(shè)計(jì)電路進(jìn)行功能仿真,圖中還添加了窄脈沖信號(hào)源V1。

        圖3 設(shè)計(jì)仿真電路圖Fig.3 Design and simulation circuit

        圖4給出了一組時(shí)域仿真圖。圖中,測(cè)試點(diǎn)V(C1:1)記錄的波形為要保持的窄脈沖信號(hào)(脈寬15 ns,峰值分別取2.5 V、1.5 V),測(cè)試點(diǎn) V(U1B:OUT)記錄的波形為峰值保持后的信號(hào)。

        從時(shí)域仿真圖上可以看出,峰值保持電路對(duì)不同幅值的窄脈沖信號(hào)保持性能均表現(xiàn)良好。以圖4(a)為例,窄脈沖信號(hào)峰值為2.5 V,脈寬15 ns。保持后的信號(hào)幅值約2.48 V (保持精度99.2%);保持時(shí)長(zhǎng)5μs后,信號(hào)幅值稍有衰減(約衰減2%)。

        通過(guò)對(duì)保持電容參數(shù)的不同設(shè)置,仿真結(jié)果表明峰值保持性能會(huì)有明顯影響。增大保持電容容值,利于增加保持時(shí)長(zhǎng),但因窄脈沖充電時(shí)間較短又難以達(dá)到原有的峰值高度。相反,降低保持電容容值,利于峰值保持的精度,但會(huì)降低保持時(shí)長(zhǎng)。

        仿真時(shí)還發(fā)現(xiàn)二極管參數(shù)的選取也直接影響電路性能。在進(jìn)行二極管選型時(shí),要優(yōu)選反向漏電流、正向壓降和PN結(jié)等效結(jié)電容小的。同時(shí),還要注意二極管反向擊穿電壓滿足電路需求。

        3 電路性能測(cè)試

        實(shí)際設(shè)計(jì)的電路中還包括窄脈沖發(fā)生電路、閾值比較電路、保持時(shí)長(zhǎng)設(shè)置電路和放電控制電路。電路框圖如圖5所示。當(dāng)窄脈沖信號(hào)到來(lái)時(shí),同時(shí)送至峰值保持電路和閾值比較電路。進(jìn)入比較器后的信號(hào)經(jīng)保持時(shí)長(zhǎng)設(shè)置電路和放電控制電路后,對(duì)峰值保持的信號(hào)進(jìn)行放電處理以便為下次峰值保持做準(zhǔn)備。其中,保持時(shí)長(zhǎng)設(shè)置電路根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行參數(shù)設(shè)置調(diào)節(jié)。

        圖4 時(shí)域仿真圖Fig.4 The time-domain simulation diagram

        圖5 電路組成框圖Fig.5 Block diagram of the circuit

        設(shè)計(jì)的電路板如圖6所示。

        圖6 PCB電路板Fig.6 The Printed Circuit Board

        電路完成后進(jìn)行了實(shí)測(cè),下圖7給出了一組實(shí)測(cè)波形。圖中,示波器通道2波形為輸入的窄脈沖信號(hào),其脈寬為18 ns。保持時(shí)長(zhǎng)設(shè)置為14μs。示波器通道3波形為輸出的峰值保持信號(hào)。從圖7(a)中可以看出,輸入的窄脈沖信號(hào)峰值1.5 V,保持后的信號(hào)幅值1.51 V,保持精度誤差0.67%。將時(shí)間軸刻度拉長(zhǎng),見(jiàn)圖7(b),可以看出待峰值保持14μs后,電路輸出恢復(fù)低電平,達(dá)到了預(yù)先設(shè)計(jì)目標(biāo)。

        圖7 實(shí)測(cè)波形圖Fig.7 Test result ofwaveforms

        4 結(jié)論

        文中借助Pspice完成了窄脈沖峰值保持電路的仿真與設(shè)計(jì),并對(duì)電路進(jìn)行了實(shí)測(cè)。結(jié)果表明,電路工作穩(wěn)定,性能良好,達(dá)到了該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求。本電路具有一定的通用性,為其它相關(guān)設(shè)計(jì)提供了參考。

        [1]王海先.簡(jiǎn)單的激光窄脈沖信號(hào)準(zhǔn)峰值采樣保持電路[J].紅外與激光工程,1998,5:16.WANG Hai-xian.Simple laser pulses narrow quasi-peak sample and hold circuit[J].Infrared and Laser Engineering,1998,5:16.

        [2]王芝英.核電子技術(shù)原理[M].北京:原子能出版社,1989:56.

        [3]陳勇,李延國(guó),吳枚.新型高性能脈沖峰值保持電路[J].核電子學(xué)與探測(cè)技術(shù),1997,17(4):241.CHEN Yong,LIYan-guo,WU Mei.New high-performance pulse peak holding circuit[J].Nuclear Electronics&Detection Technology,1997,17(4):241

        [4]郭永新,焦青.新型跨導(dǎo)型脈沖峰值保持器[J].青島大學(xué)學(xué)報(bào),2001,16(4):104.GUO Yong-xin,JIAO Qing.The new pulse peak Tran conductance type retainer[J].Journal of Qingdao University,2001,16(4):104.

        [5]Buckens P F,Veatch M S.A high performance peak detect&hold circuit for pulse height analysis[J].IEEE Trans Nucl Sci,1992,NS 39(4):753-757.

        [6] Texas Instruments. Wide Bandwidth Operational Transconductance Amplifier (OTA)and Buffer[EB/OL].(2008-08).[2013-10-26].http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/sbos331c/sbos331c.pdf.

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