作為一個電子人,變頻電源電路設計工程師平時需要和不同的電路接觸,但有一些電路圖是經典的,值得變頻電源電路設計工程師永遠記住的。
bootstrap
電路用在各種ADC之前的Sample電路,可以讓ADC實現rail to rail的input,sample電路的工作電壓超過Vdd,極大的減少了了setting time,而且幾乎沒有reliability的問題。電路里沒有任何一個器件是可以被減少或者改變位置的。此電路直接使得ADC的發展往前躍進了一大步,現在已經幾乎成為除ΔΣ之外各種ADC的標配,成為歷史上最經典的模擬電路之一。
工作波形看著都讓人舒服:
SAR-ADC
工作原理如下:
每個時鐘沿,比較器對電容上的電壓和地作比較, 由此結果來決定下一個電容是否接入電路。
實質上就是用二分法來逼近個未知電壓。
結構
電容端電壓變化
高級版
switch cap 的CMFB
僅僅4個電容加6個開關就實現了CMFB,非常簡潔,且幾乎不會影響OPAM本身像output swing,gain之類的spec,非常高效。
萬能的H橋電路
驅動電機正反轉,妥妥的好用而且實惠,買一塊驅動芯片的錢夠自己搭十個橋了。而且用市場上最常見的三極管就能搞定,功率稍大的,換成MOS管就行了。
下面給燒友們插播下差分傳輸方式的終端匹配方法比較:
如下圖所示的兩種差分傳輸方式的終端方法,第一種方法采用單電阻終端,第二種方法采用雙電阻終端。
第一種方法對差模信號進行匹配,但不對共模信號匹配。在共模干擾比較理想的情況(干擾信號同時到達A、B線,并且幅度相同)下可以很好的工作,但由于布線等原因造成A、B傳輸線受干擾情況不完全一致時,干擾信號會在傳輸線上來回反射,特別是在傳輸時鐘信號,并且傳輸線延時等于1/4時鐘周期時,干擾信號可能在線路上來會反射形成自激。
第二種方法對每條傳輸線單獨進行匹配,該方法對共模信號和差模信號同時匹配,故不會在傳輸線上產生反射。