Как измерить амплитуду синусоиды МГц с синфазным напряжением 50 вольт

Для резонансного приложения мощности переключения мне нужно измерить амплитуду дифференциального сигнала, который представляет собой синусоидальную волну с частотой от 1 до 2 МГц и амплитудой примерно до 2 вольт. Также необходимо иметь дело с синфазным напряжением около 50 вольт.

Я изучил усилители с высокой разностью напряжений, такие как LT1990, но кажется, что полоса пропускания всегда слишком мала. Они не могут обрабатывать сигналы в диапазоне МГц.

Похоже, может быть какая-то текущая зеркальная схема может быть в порядке. Может быть, кто-то может указать мне на подходящего кандидата.

Дополнительная информация:

Я пытаюсь построить схему контроля тока для резонансного резервуара на первичной стороне преобразователя LLC. Цель состоит в том, чтобы контролировать ток вторичной стороны путем контроля размаха напряжения на резонансном конденсаторе звена постоянного тока. Преобразователь LLC управляется микропроцессором с АЦП.

Некоторые комментарии натолкнули меня на мысль, что, может быть, все, что нужно, это блокировочный конденсатор и однополупериодный выпрямитель. Затем пиковый ток можно было бы измерить с помощью АЦП, которого, вероятно, достаточно для этой цели.

Нельзя ли просто понизить напряжение? Используйте делитель напряжения на каждой линии заземления. Понизить синфазный режим до пары вольт. Или используйте синфазный дроссель. Или используйте пассивный фильтр для устранения смещения постоянного тока. Есть много вариантов.
Можете ли вы емкостно соединить этот дифференциальный сигнал, чтобы устранить смещение по постоянному току, а затем справиться с ним? Разбейте эту проблему на этапы.
Чтобы получить более полезные рекомендации, вам потребуется предоставить дополнительную информацию о системе. Откуда идет конус сигнала и что это значит? Какова причина и назначение смещения постоянного тока и как оно изменяется? Какие источники шума могут присутствовать? Какая точность восстановления требуется, в какие сроки?
Его можно измерить разными способами, какой результат требуется? аналог? цифровой? пк, в среднем? пк-пк? среднеквадратичное значение, частота, сжатие? линейный, но его следует измерять с импедансом <= 1 кОм. Пожалуйста, обновите спецификацию
Добавленные характеристики являются неполными для стабильности сервоуправления, aFAIK
«Есть также синфазное напряжение около 50 вольт, с которым нужно иметь дело» - откуда берутся 50 вольт?

Ответы (1)

Правильный способ измерения пульсаций в 1MHz SMPS заключается в использовании блокирующего конденсатора постоянного тока с низким ESR 100 нФ ~ 1 мкФ и коаксиального кабеля 50 Ом с оконечной нагрузкой 50 Ом. 0,1 мкФ * 50R =... 30 кГц ФВЧ

Это может подавить низкочастотный шум и пропустить пульсации, которые вы пытаетесь измерить.

Причинами пульсации в основном являются ESR конденсаторов, дросселей и переключателей с некоторыми возможными резонансами и гармониками, вызванными испытаниями стандартной ступенчатой ​​нагрузки, такими как от 20% до 100%, 100~20% или просто в установившемся режиме.

Должны быть раскрыты причины измерения.

Есть много способов определить пиковое или пиковое напряжение с помощью операционных усилителей GBW 500 МГц и диодов, но с пульсациями 2 В вам не нужен никакой коэффициент усиления, только быстрый диод и прецизионный пиковый детектор с единичным коэффициентом усиления.

Нагрузка < 1K имеет решающее значение для предотвращения ошибок измерения из-за паразитной емкости и индуктивности, а также для длины кабеля необходимо использовать коаксиальный кабель с сопротивлением 50 Ом.

Вы также можете сжать его и использовать детектор мощности ВЧ (дешевый) LTC5507.

Вы также можете получить в пределах 50~75 мВ от 2Vpk-pk и 100kHzBW @ 10kOhm, используя диод Шоттки. При уменьшении емкостной нагрузки 100 пФ почти до 0 значение немного улучшается.

введите описание изображения здесь

характеристики: источник = 50 В пост. тока + пульсации ползунка от 0 до 2 Впик 1 МГц при 0,1 Ом ESR
Пара переменного тока с 100 нФ = 2 Ом при 1 МГц = 150 кГц ФВЧ выпрямление с помощью модели 1N5712 в 10 кОм + 100 пф = 200 кГц ФНЧ

Моделирование

Другой способ измерения — 0,1 мкФ, подключенный к анализатору спектра на 50 Ом, но с диодными клещами для защиты входа.

Это очень сквозной ответ. Однако кажется, что я не сообщил фактическую проблему должным образом. Я пересмотрю свой вопрос, чтобы было ясно, что я пытаюсь построить схему контроля тока для резонансного резервуара на первичной стороне преобразователя LLC. Цель состоит в том, чтобы контролировать ток вторичной стороны путем контроля размаха напряжения на резонансном конденсаторе звена постоянного тока.
Всегда становится проще, когда у вас есть спецификации дизайна с допусками и целью в вопросе. Контролируйте оба или контролируйте 2-й для управления первичным
Ключом к моему ответу является импеданс нагрузки переменного тока и точка останова для детектора HPF и LPF. Я предлагаю использовать их, но вы можете изменить полосу пропускания или запас по фазе.