이 [전압 부스팅] 회로 토폴로지 / 아이디어에 대한 공통 이름이 있습니까?


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에서 OPA454 데이터 시트 나는 (그것을 위해 일반적인 이름이있는 경우)는 일반적으로 불리는 무엇인지 아니에요 흥미로운 회로 아이디어를 발견했다. 여기에 이미지 설명을 입력하십시오

두 번째 opamp를 사용하여 세 번째 레일을 이동시킵니다. 브리지 된 [연결된 부하] 구성과 달리이 회로에는 전압 공급 레일을 두 배로 늘려야합니다. 다른 한편으로,이 회로에서는 부하가 유동적이지 않으므로 ts idea를 브리지와 결합하여 (단일 opamp 사용에 비해) 4 배의 출력 전압 스윙을 얻을 수 있습니다. 나는 여기에서 6-opamp 브리지 사진을 생략하고있다. 위에서 언급 한 데이터 시트에서 찾을 수 있습니다.

내 질문은이 회로 아이디어의 일반적인 이름 (있는 경우)입니다. 이름, "동적 레일", "동적 작동 지점"또는 이와 유사한 것을 만들어내는 것이 합리적입니다. 그러나 이러한 이름은 Google 검색을 통해 합리적인 결과를 얻지 못합니다.

편집 : 또한 I라는 제목의 1999 EDN의 문서 대신 "레일 시프터"에 대한 opamps에 두 BJT와 (A1 및 A2)와 톱 비슷한하지만, 저렴, "당신의 연산 증폭기 수익률에게 넓은 전압 스윙 부트 스트랩" [다음] AD에 의해 작성을 그레이슨 킹과 팀 왓킨스. BJT를 사용하면 의심의 여지없이 비선형 성이 더 많이 발생합니다. 아마도 "bootsrapping"이이 기술의 이름 일 수도 있습니다. 비록 이 방법에 대한 문제를 논의하는 Rod Eliott의 페이지 는 그것을 호출하지 않습니다. 그래서 "bootstrapping"이 그 이름이라고 확신하지 않습니다 ... (EDIT3 : 글쎄, 이것은 그 회로의 목적을 잘못 읽은 것이 었습니다. 질문 아래의 주석을 참조하십시오.)

EDIT2 : 다른 기사AD 앱 노트 AN-232 (해당 기사에서 인용)에서 "공급 부트 스트래핑"또는 "기판 부트 스트랩"은 유사한 ( "피드백"을 통해 레일 전압 변경)을 의미하지만이 기사에서는 FET 입력 스테이지를 가진 opamp에 대한 입력 커패시턴스 비선형 성의 감소와 같은 다른 목적을 위해 수행되었습니다. 따라서 "부트 스트래핑 (bootstrapping)"은 내가 요청한 아이디어를 포괄한다고 생각합니다. 다른 목적을위한 공급 전압 시프 팅 기술.


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Nice (+1), Rod Eliotts 페이지에 대한 링크는 PS 부트 스트래핑이 아니라 파워 부스터입니다. 더 많은 전류입니다.
George Herold

네가 옳아. 나는 그 회로도를 충분히주의 깊게 보지 않았습니다. 해당 회로의 트랜지스터 출력에서 ​​opamp 전력 레일로의 신호는 없습니다. 제너 다이오드는 이산 / 전력 스테이지에 전력을 공급하는 데 사용되는 것보다 적은 양의 (희망적으로) 일정한 전압을 연산 증폭기에 공급합니다.
Fizz

답변:


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이 기술에 대한 몇 권의 책 / 문서에서 "부트 스트랩"을 사용하는 것을 보았습니다.

  • Douglas Signal의 pp. 136-137; opamp 기반 부 스트랩과 BJT 기반 부 스트랩을 모두 표시합니다. 추가 편집 : 결과적으로 EE Times에 출판 된 책의 첫 번째 판에서 무료 발췌가 있습니다 . 관련 회로 [JFET 입력 C / V 조정에서 목표로 함]는 "작은 신호 오디오 설계의 연산 증폭기-2 부 : 양극 및 JFET 입력 연산 증폭기의 왜곡 . CM 왜곡을 줄이기위한 레일 부트 스트랩" 이라는 기사에 게시되어 있습니다.

  • Marcel JM Pelgrom, pp. 210-211의 2 번째 아날로그-디지털 변환 은 레일 위에서 작동하는 NMOS 트랜지스터에 " 부스트 랩핑 "을 사용합니다. 동일한 용어로이 용어를 사용하는 CMOS 책이 더 있습니다 (예 : Uyemura 's CMOS Logic Circuit Design p.). 319 .

  • J. Graeme의 "고급 기술은 고급 연산 증폭기의 매우 낮은 왜곡을 해결합니다" 는 EDN Designer 's Companion , Here p. 213 부트 스트랩은 측정 목적으로 수행됩니다.

따라서 모든 회로에서 이러한 회로를 논의 할 때 모든 소스가이를 언급하지는 않지만 "(레일 / [전원-] 공급 장치] 부트 스트래핑"을 비교적 일반적인 이름으로 생각합니다. 레일 부트 스트랩의 목적이 항상 그런 것은 아닙니다 전압 스윙 증가.

다른 (상대적으로) 다른 용어를 찾으면 다른 답변을 제공하십시오.

편집 : 흥미로운 titbids ( 포럼에 다소 모호한 언급 덕분에 발견 됨 ), 나는이 아이디어에 대해 두 개의 영국 특허를 발견했습니다.

  • Bernard / ABI Systems의 "제로 입력 커패시턴스 증폭기" (1988); 3-opamp 버전을 사용합니다. 제목은 자명하다.
  • "인터페이스 회로" (1980) Mohapatra / Sandman. 당신이 나에게 묻는다면 오히려 유익하지 않은 제목; 몇 가지 변형, 일부는 두 개의 BJT 및 일부는 opamps를 포함합니다. 명시된 목표는 입력 임피던스와 CMRR을 높이는 것입니다.

이 영국 특허들 중 어느 것도 "부트 스트랩"이라는 용어를 사용하지 않습니다. 오래된 영국 특허는 OCR이 아니므로 해당 PDF에서 검색이 작동하지 않습니다.

이 아이디어를 기반으로 출력 전압 부스트 회로도있다 선형은 67 애플리케이션 노트 라는 제목의 문서에서 더 많은 출력 전압을 얻기 위해 연산 증폭기 공급 확장 (이 긴 문서의 페이지에 시작됩니다. 58) 데일 Eagar에 의해. 이것은 opamp 레일에서 MOSFET을 사용합니다. 그러나 "부트 스트랩"이라는 용어는 사용하지 않습니다. 그렇습니다. "부트 스트랩 (bootstrap)"은 이것에 대한 일반적인 용어이지만 보편적으로 사용되지는 않습니다 ...이 회로 아이디어에 대해 Linear에서 선호되는 용어는 확장 된 공급 모드 입니다 ( 구글 인 경우 ). 따라서이 대체 용어는 전체 산업에서 견인력이 적습니다.


주의 : 나는 시스템이 하나를 고르는 것에 대해 계속 욕을하고 다른 / 경쟁적인 대답은 내가 찾은 다소 확립 된 용어에 대한 비판이기 때문에 내 자신의 대답을 올바른 것으로 표시했다. 그러나 새로운 답변이 제공되면 기꺼이 재고하겠습니다.
Fizz

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IMO "부트 스트래핑"은이 회로 구성에 적절한 용어가 아닙니다. "부트 스트래핑"은 "팔로우"를 의미하거나 입력 전압 소스 및 저항에 직렬로 다음 (반대) 전압 소스를 삽입하는 것입니다 (이 오래된 회로 기술은 Miller 정리 응용 프로그램 중 하나를 기반으로 함 ).

여기에 (대략적으로 말해서), 연산 증폭기의 전원 전압 변동 비선형 100 V 0 V에서 연산 증폭기의 출력 전압의 변화 (즉, 그렇지 않은 경우 거의 100 V, 50 V에서 다음) . 이 동적 전원 공급 장치 ( 50-100V)의 유일한 목적은 기존의 일정한 전원 공급 장치 (여기서는 100V)에 비해 연산 증폭기 출력 트랜지스터에서 소비되는 전력을 줄이는 것 입니다.

이 아이디어는 전환 가능한 2 차 권선이있는 가변 전원 공급 장치와 유사합니다.


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"부트 스트래핑 (bootstrapping)"은 불행히도 EE 서클에서도 다항식입니다. 여기에서 사용 된 의미는 (Uyemura에서 인용) : "물리적 매개 변수의 값을 끌어 올리는 것"을 의미하며, 이는 NMOS 트랜지스터 케이스에서 정확히 발생합니다. 나는 같은 용어가 긍정적이고 부정적인 "풀업"(오피 앰프)으로 확장되었다고 생각한다. 이것은 영어가 진행되는 한 약간 화나게하지만, "부트 스트래핑"을 생각 해낸 사람은 내가 아니다. 이.
Fizz

과도한 전력은 여전히 ​​소산되지만 다른 연산 증폭기 (전압 추종자)에서. 이것은 연산 증폭기 간의 일종의 전력 (전압) 재배포입니다.
Circuit fantasist

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전설에 따르면 수세기 전 Baron Munchausen은이 기술을 처음으로 적용했습니다. 그의 신발 끈을 들어 올리고 땅 위로 들어올 렸습니다.) 같은 성공으로, 그는 자신을 끌어낼 수있었습니다. 따라서 전압을 높이 (전위 에너지)로 나타내면 양의 소스가 부하를 "풀업"하고 음의 소스는 "풀다운"한다고 상상할 수 있습니다. 그러나 두 번째 소스는 저항을 같은 방향으로 "풀"하지만 저항의 반대쪽에서이 작업을 수행합니다. 이는 입력 소스가 전류를 변경하도록 반대되는 것을 의미합니다.
Circuit fantasist
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