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如何制作電壓可調(diào)的高壓偏置模塊?

駿龍電子 ? 來源:駿龍電子 ? 2023-06-01 09:34 ? 次閱讀

許多儀器和檢測設(shè)備如射線、超聲、APD 等,在工作中都需要高壓偏置電源。根據(jù)探測器的不同,需要的偏置電壓有正有負(fù),其電壓從幾十伏至數(shù)百伏,而驅(qū)動能力一般在幾個 mA 到幾十 mA。目前市場上廣為采用的方法是以變壓器形式作為升壓電路,將電源升高至相應(yīng)數(shù)值的高壓,為相應(yīng)的設(shè)備或者儀器提供偏置高壓。

由于變壓器是電路的核心器件,而變壓器又是線圈及骨架的結(jié)構(gòu),其包括上千圈的線圈,體積較大且質(zhì)量重,無法應(yīng)用于體積較小的設(shè)備,如輻射劑量儀、便攜式設(shè)備、可穿戴設(shè)備等。本文將為大家介紹使用 ADI 的 LT8331 器件,解決以上顧慮,方便快捷地實現(xiàn)高壓偏置。

高壓偏置電路技術(shù)方案

高壓偏置模塊的升壓部分采用 ADI 的 LT8331 芯片,該芯片特點如下:

可升壓 / SEPIC / 負(fù)輸出

4.5V 至 100V 輸入電壓范圍,內(nèi)部集成功率開關(guān)管 (0.5A、140V)

100kHz 至 500kHz 可編程的開關(guān)頻率,可編程的欠壓閉鎖 (UVLO) 等

同系列產(chǎn)品 LT833X,LT836X 等,如下表 (表1) 所示。

5dff83f8-ffc8-11ed-90ce-dac502259ad0.png

表1 高壓偏置內(nèi)部開關(guān)選型簡表

高壓 ±120V 輸出方案

為快速展示效果,本文基于 LT8331 芯片且使用 LTspice 仿真工具,設(shè)計一款輸入電壓 12V, +120V 或-120V 高壓偏置電路。200K 開關(guān)頻率、VIN = 12V、VOUT = 120V 升壓轉(zhuǎn)換電路,如下圖 (圖1) 所示:

5e2b74f4-ffc8-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

圖1 200K開關(guān)頻率 VIN=12V/VOUT=120V 升壓轉(zhuǎn)換電路

200K 開關(guān)頻率、VIN = 12V、VOUT = -120V 升壓轉(zhuǎn)換電路,如下圖 (圖2) 所示:

5e56b880-ffc8-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

圖2 200K開關(guān)頻率 VIN=12V/VOUT=-120V 升壓轉(zhuǎn)換電路

LTspice 是一款由 ADI 推出的高性能 SPICE 仿真器軟件,如需了解軟件下載、入門指南、以及具體的設(shè)計仿真攻略等,請查閱《活學(xué)活用 LTspice 進行電路設(shè)計系列合集》。

實現(xiàn)電壓動態(tài)調(diào)節(jié)技術(shù)

在實際運用中,高壓偏置的器件如 APD 等熱阻的原因,為保證儀器儀表的精度,需要高壓偏置實現(xiàn)動態(tài)可調(diào)。如下圖 (圖3) 所示,V2 用于產(chǎn)生控制電壓,運算放大器 LTC6084 用于提供增益。其中 V2 可以使用電位器DAC;V2 如為雙極性時,對應(yīng)運算放大器使用雙極性供電

5e819262-ffc8-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

圖3 電壓可調(diào)電路圖

基爾霍夫電流/電壓定律

以下介紹兩種計算方法,KCL 法和 KVL 法,KCL 為基爾霍夫電流定律,KVL 為基爾霍夫電壓定律。

基爾霍夫電流定律

計算方法 1:KCL 法,VFB 點電流流入流出相等。

A1 + A2 = A3 ---- ①
A1 = (VDAC1-VFB) / R6 --- ②
A2 = (VOUT-VFB) / R1 --- ③
A3 = VFB / R5 --- ④
VDAC1 = VDAC = 2V --- ⑤
VFB = -0.8V --- ⑥

VFB 電壓:+輸出時 VFB 為 1.6V ,-輸出時 VFB 為 -0.8V,計算得 VOUT = 148.2V

基爾霍夫電壓定律

計算方法 2:KVL 法,VOUT1 為 R1,R5 反饋回路,DAC 回路斷開;VOUT2 為 DAC 與 R5 作用反饋回路,R5 斷開,A1 = -A2。

VOUT = VOUT1 + VOUT2 --- ①
VOUT1 = VFB * (R1 + R5) / R5 ---- ②= -120.2V
VOUT2 / R1 = (VFB - VADC) / R6 ---③ *注 A1= -A2。
VOUT2 = (VFB - VADC) *R1 / R6= -28V

VOUT1 與 VOUT2 代入式 ①,得 VOUT = 148.2V。如下圖 (圖4) 所示,LTspice 仿真結(jié)果與計算相符。

5eb69de0-ffc8-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

圖4 V2 設(shè)為 2V 功能仿真圖

通過比較以上兩種計算方法,可以看出第二種計算方法更容易發(fā)現(xiàn),VOUT1 設(shè)定固定后,通過控制 V2 的電壓實現(xiàn)電壓調(diào)節(jié),即在 VOUT1 上疊加 VOUT2。另外,高壓偏置電路在實際運用中,根據(jù)探測器工作時長、發(fā)熱導(dǎo)致內(nèi)阻的變化、實時的調(diào)節(jié)電壓,已達測試設(shè)備最佳的測試精度。

電路設(shè)計注意事項

考慮驅(qū)動能力,輸出功率 = 輸入功率 X 轉(zhuǎn)化效率。LT8331 為 0.5A 功率開關(guān)管,例如輸入電壓 24V,即輸入功率為 12W,輸出為 120V,效率為 70,那么輸出驅(qū)動能力 7mA。如需更高偏置電壓,則輸出端得增加多級倍壓電路,如下圖 (圖5) 所示:

5edca706-ffc8-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

圖5 六倍壓電路

總結(jié)

本文介紹使用 ADI 的 LT8331 器件,它具有高壓偏置,外圍電路簡單,使用靈活等優(yōu)勢,解決體積大、質(zhì)量重、節(jié)約開發(fā)周期長等問題。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標(biāo)題:如何制作電壓可調(diào)的高壓偏置模塊?

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