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怎么用自供電運(yùn)放建立一個(gè)低泄漏整流器

電子設(shè)計(jì) ? 2018-09-04 09:22 ? 次閱讀
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用一只精心挑選的運(yùn)放、一個(gè)低閾值的P溝道MOSFET,以及兩只反饋電阻,就可以做出一個(gè)正向壓降小于二極管的整流電路(圖1)。整流后的輸出電壓為有源電路供電,因此不需要額外的電源。電路的靜態(tài)電流低于大多數(shù)肖特基二極管的反向泄漏電流。本電路可在壓降低至0.8V時(shí)提供有源整流。在更低電壓下,MOSFET的體二極管變成為一個(gè)普通二極管。

圖1,電路模擬了一個(gè)整流器,但其正向壓降只有40mV或更低。電路的反向泄漏小于肖特基二極管。

當(dāng)輸入與輸出電壓之間有正電壓時(shí),運(yùn)放電路使MOSFET導(dǎo)通,如下式:

VGATE=VOUT-(R2/R1)(VIN-VOUT),

其中,VGATE是MOSFET的柵極驅(qū)動(dòng)電壓,VIN為輸入電壓,VOUT為輸出電壓。輸入與輸出電壓可以轉(zhuǎn)換為MOSFET的漏源電壓和柵源電壓,如下式:

VDS=VIN-VOUT,且VGS=VGATE-VOUT,

其中,VDS為漏源電壓,VGS為柵源電壓。將這些式子結(jié)合起來(lái),可得到MOSFET柵極驅(qū)動(dòng)電壓是漏源電壓的函數(shù):

VGS=-(R2/R1)VDS,

如果使R2為R1的12倍,則MOSFET漏源電壓上的一個(gè)40mV壓降就足夠以小的漏極電流使MOSFET導(dǎo)通(圖2)。選擇更高的比率可以進(jìn)一步減小壓降,使之處于運(yùn)放的6mV最差輸入偏移電壓極限范圍內(nèi)。運(yùn)放由輸出儲(chǔ)能電容C1供電。放大器有軌至軌的輸入和輸出,當(dāng)在接近電源軌處工作時(shí)沒(méi)有相位逆轉(zhuǎn)問(wèn)題。放大器的工作電壓低至0.8V.運(yùn)放的非反相端直接連接到VDD軌,放大器的輸出連接到MOSFET的柵極。電路在100Hz正弦波的有源整流時(shí),耗電略高于1μA,泄漏電流小于大多數(shù)肖特基二極管。BSH205在0.8V的柵源電壓下,支持毫安級(jí)的電流。

圖2,正弦波輸入(黃色)下的電路輸出(綠色),表明只有當(dāng)輸入-輸出壓差小于40mV時(shí),F(xiàn)ET的柵極電壓(藍(lán)色)才下降。

運(yùn)放帶寬限制了電路用于較低頻率的信號(hào)。在帶寬大于500Hz時(shí),放大器的增益開(kāi)始下降。隨著信號(hào)頻率的升高,MOSFET一直保持關(guān)斷,而MOSFET的體二極管代替完成整流功能。快速下降時(shí)間的輸入有可能從MOSFET拉出反向電流。不過(guò)對(duì)于小電流,MOSFET都工作在低于閾值的范圍內(nèi)。由于在低于閾值的范圍內(nèi),柵源電壓對(duì)漏源電流有指數(shù)關(guān)系,放大器會(huì)快速關(guān)斷。限制因素是放大器1.5V/ms 的轉(zhuǎn)換速率。只要電路負(fù)載不要太重,致使MOSFET進(jìn)入其線(xiàn)性區(qū)間,則反向電流就不會(huì)超過(guò)正向電流。

本電路可以用于微功率的太陽(yáng)能應(yīng)用(圖3)。根據(jù)光線(xiàn)的強(qiáng)弱,BPW34電池芯可發(fā)電0.8V~1.5V的10μA~30μA.有源二極管電路可在光線(xiàn)快速變化的情況下,對(duì)獲取的峰值電壓做整流,而對(duì)電池芯的反向泄漏最低。

圖3,這個(gè)有源整流電路可以用于太陽(yáng)能電池給電容的充電。整流器的壓降小,當(dāng)沒(méi)有光照時(shí)能保護(hù)電池芯不受反向電流沖擊。

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