原创 【原创首发】史上最实用较深刻的峰值检测电路实例与分析 TINA7 OPA128OPA131TL372

2009-3-2 15:15 12134 0 6 分类: 模拟

史上最实用较深刻的峰值检测电路实例与分析


一、前言


峰值检测电路(PKDPeak Detector)的作用是对输入信号的峰值进行提取,产生输出Vo = Vpeak,为了实现这样的目标,电路输出值会一直保持,直到一个新的更大的峰值出现或电路复位。


峰值检测电路在AGC(自动增益控制)电路和传感器最值求取电路中广泛应用,自己平时一般作为程控增益放大器倍数选择的判断依据。有的同学喜欢用AD637等有效值芯片作为程控增益放大器的判据,主要是因为集成的方便,但个人认为是不合理的,因为有效值和信号的正负峰值并没有必然联系;其次,实际应用中这类芯片太贵了。当然,像电子设计竞赛是可以的,因为测试信号总是正弦波,方波等。(本文参加了TI公司的博文比赛,觉得还行的话,希望大家帮顶一下、回复一个,谢谢大家,我会更努力的:-


二、峰值检测电路原理


       顾名思义,峰值检测器(PKDPeak Detector)(本文默认以正峰值检测为例)就是要对信号的峰值进行采集并保持。其效果如下如(MS画图工具绘制):


点击看大图


<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


 


       根据这样的要求,我们可以用一个二极管和电容器组成最简单的峰值检测器。如下图(TINA TI 7.0绘制):


 


<?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />这时候我们可以选择用面包板搭一个电路,接上信号源示波器观察结果,但在这之前利用仿真软件TINA TI进行简单验证会节省很多时间。通过简单仿真(输入正弦信号5kHz,2Vpp),我们发现仅仅一个二极管和电容器组成的峰值检测器可以工作,但性能并不是很理想,对1nF的电容器,100ms后达到稳定的峰值,误差达10%。而且,由于没有输入输出的缓冲,在实际应用中,电容器中的电荷会被其他部分电路负载消耗,造成峰值检测器无法保持信号峰值电压。



534f363c-aab5-43c8-a4fd-40333c010fdb.jpg


点击看大图


       既然要改进,首先要分析不足。上图检测的误差主要来自与二极管的正向导通电压降,因此我们可以用模电书上说的“超级二极管”代替简单二极管(TINA TI 7.0绘制):



点击看大图


       从仿真结果来看,同等测试条件下,检测误差大大减小。但我们知道,超级二极管有一个缺点,就是Vi从负电压变成正电压的过程中,为了闭合有二极管的负反馈回路,运放要结束负饱和状态,输出电压要从负饱和电压值一直到(Vi+V二极管)。这个过程需要花费时间,如果在这个过程,输入发生变化,输出就会出现失真。


       因此,我们需要在电路中加入防止负饱和的措施,也就是说,我们输入部分的处理环节要能够尽量跟随输入信号的电压,并提供一个尽可能理想的二极管,同时能够提供有效的输入缓冲。一个经典的电路是通过在输入和输出间增加一个二极管,这有点类似于电压钳位(TINA TI 7.0绘制):



点击看大图


 


       经过以上的简单描述,其实我们已经可以将峰值检测器分成几个模块:(1)模拟峰值存储器,即电容器;(2)单向电流开关,即二极管;(3)输入输出缓冲隔离,即运算放大器;(4)电容放电复位开关(这部分非必须,如:如果电容值选取合适,两次采样时间间隔较大)。


三、几种峰值检测电路


       采用二极管和电容器组成的峰值检测电路有多种实现方式和电路形式,在TI等公司的一下文献中,我们可以查到不少。就自己个人实验的结果而言,二极管、电容、放大器组成的峰值检测器有效工作频率范围在500kHz一下,对100m


Vpp以上的输入信号检测误差可达到3%以内,后文中3.2的曲线图能较有代表性地反映这类峰值检测器的性能。


3.1 分立二极管电容型


       TI公司的Difet 静电计级运算放大器OPA128DATASHEET里提供了一个很好用的峰值检测器:



点击看大图


       TINA TI的仿真结果如下:



点击看大图


       值得一提的是,该图有几个用心之处:(1)采用FET运放提高直流特性,减小偏置电流OPA128的偏置电流低至75fA!;(2)将场效应管当二极管用,可以有效减小反向电流同时增加第一个运放的输出驱动力;(3)小电容应该是防止自激的。实际应用中可以用TL082双运放和1N4148来代替场效应管,性能价格比较高,详见http://blog.ednchina.com/billyevans/193257/message.aspx


3.2无二极管型


       无二极管型是利用比较器输出的开集BJT或者开漏MOSFET代替二极管,进一步提高性价比,TI公司的LM311DATASHEET提供了一个非常简单的峰值检测器电路:



点击看大图


       该图作者使用TINA TI 7.0Multisim10.1均未仿真成功,但电路应该是没有问题的,只是性能得看实验。


       重点一提的是EDN英文版上有篇文章(见参考文献)提供了一种非常棒的PKD



点击看大图


性能如下:


点击看大图


 


该图作者用TINA未能仿真成功,Mutisim10.1仿真成功:



点击看大图


 


性能如下:


点击看大图


3.3集成峰值检测电路


       ADI公司有一款集成的PKD——PKD01,本质也是二极管加电容的结构,性能不详。


四、其他结构峰值检测电路


       在高速的环境下,二极管和电容结构的电路就无法适应了,作者见过FPGA+DAC+高速比较器组成的峰值检测器,原理很简单,就是将DAC输出和输入信号作比较,FPGA负责DAC电压输出控制和比较器输出检测。


五、参考文献


[1]  瞿安连.应用电子技术.科学技术出版社,2006


[2]  华成英,童诗白.模拟电子技术基础(第四版).北京:高等教育出版社,2006


[3]  德州仪器公司(中国)官方网站学习资源


[4]  Inexpensive peak detector requires few componentsAnthony H Smith


[5]  Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated CircuitsFranco, Sergio       


 

文章评论6条评论)

登录后参与讨论

cabbageybc_317173453 2010-9-29 21:05

很好很强大

billyevans 2009-7-20 22:19

电容选的小的话,一会就掉了;如果选的大些,就用9013做个对地的开关放电吧,我是这样搞得,仅供参考:-)

edntt 2009-7-20 16:21

不错,很好! 3.1节第一个图中,保持电容的电荷是如何释放的?

huozige_354096048 2009-5-5 22:08

很的文章,顶一个!

totocui 2009-1-26 21:48

很实用,收了,谢谢

billyevans 2009-1-23 04:54

(本文参加了TI公司的博文比赛,觉得还行的话,希望大家帮顶一下、回复一个,谢谢大家,我会更努力的:-)
相关推荐阅读
billyevans 2010-04-15 00:43
个人简历
         HZKJ大学计算机科学与技术学院计算机学院,HZKJ大学QM学院EE中心成员,2008年计算机世界奖学金获得者,NXP认证ARM嵌入式系统设计师。         2009年11月至...
billyevans 2009-11-26 19:55
原来我不懂你(惠普compaq6515商务机拆解)
           一年前你的散热片堵了,当时把你拆了,可惜没记得留照片~这次耳机孔坏了,没办法,只能再拆一次了。顺便提供一个卖6715各种组件的网站http://www.pchub.com/uph...
billyevans 2009-06-15 11:57
【原创首发】艾利和T6国内首拆_STMP3710
       艾利和T6国内首拆_STMP3710<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office...
billyevans 2009-06-14 19:28
尹老师寄语05级基地毕业学员
科技的进步,国家的发展,世界的未来,我有责任!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" ...
billyevans 2009-03-02 15:15
【原创首发】80后在校大学生完成电子设计全过程(TINA7opa4131 opa228 TL082)
大学生完成电子设计全过程一、前言       作为一名在读本科生,自己不能奢望从课堂上学到太多实践的知识。但我还是看到身边有很多热衷于电子设计的同学,虽然自己在电子线路设计的学习过程中一路磕磕绊绊,但...
广告
EE直播间
更多
我要评论
6
0
广告
关闭 热点推荐上一条 /7 下一条