从电荷角度理解开关电容中的电荷守恒

目录

  • 一些铺垫
    • 电容的电荷量的解释
    • 电荷流入流出对节点电压的影响
  • 从电荷角度理解开关电容加法器中的电荷守恒
  • 以开关电容积分器为例说明什么样的节点是电荷守恒

一些铺垫

电容的电荷量的解释

对于一个1F的电容,当它的压差为1V时,它所携带的电荷量是Q=CU=1库仑,这里的电荷量是指电容的两个极板各自携带的电荷量的绝对值是1C。定义极板正负后,正极板携带的是1库仑的正电荷,负极板携带的是1库仑的负电荷。正负极板的电荷量绝对值永远是相同的,电容的电压并非是正负极板的电荷量绝对值不同产生的。

image.png

电荷流入流出对节点电压的影响

如果一个节点电压没有接到固定电源,那么电子流入该节点则电压下降,电子流出该节点则电压上升。

从电荷角度理解开关电容加法器中的电荷守恒

开关电容加法器的电路如下所示:

image.png

φ1时C2对Vo2采样,C1清零,选定C2的正负之后不再改变,计算C2的正负极板电荷如下图所示:
image.png

φ2时C1对Vo1采样,并产生输出电压Vout。因为C2的上极板是正并与C1的右极板连接,同一个节点连接的极板极性相同,所以定义C1左负右正。因为C1右极板要变成正极性,所以右极板电子要往C2正极板移动直到稳定,此时电子也会从Vo1流向C1的负极板以保持C1的正负极板电荷量相同。

image.png

在上述过程达到稳定时,由于电容正负极板之间是断路,所以在Vout节点只是C1正极板的电子流向C2的正极板而无外部电荷流入或内部电荷流出,因此稳定时(φ2时C1正极板电荷量+φ2时C2正极板电荷量)=φ1时C2正极板电荷量,所以:
image.png

由上式可以求得Vout的表达式。

以开关电容积分器为例说明什么样的节点是电荷守恒

一个考虑负载电容CL的开关电容积分器电路在φ1和φ2时电路如下:

Phi1时CS采样,定义Cs左正右负,电子从运放输出流到Cs的右极板使得右极板变负,当然CL上极板也会有电子流出使得CL上极板变正。

Phi2时,假定VCM小于Vin,那么一开始运放负输入端电压会向下跳变,因为电容的电压无法突变。由于负反馈,运放输出电流对负输入端进行充电,电子流向如图。

在这个过程中,Cs的负极板电子流向CI左极板使负极板的负电子减少,Cs的正极板电子流入电子而使正极板的正电荷减少,所以Cs的电荷量减少,Cs的压差越来越小,使得运放负输入端电位不断升高,逐渐回归VCM。

同时CI的正极板电子流出而使正极板的正电荷增加,CI的负极板电子流入而使负极板的负电荷增加,所以CI的电荷量增加,Cs的压差越来越大。

也就是说Cs的电荷转移到了CI上,此时通常我们会通过对运放负输入端进行电荷守恒求出VO电压。那CL会影响电荷守恒吗?

由于Cs的右极板和CI的左极板构成一个封闭的系统,电子只是从CS的负极板移到CI的负极板,所以在运放负输入端看到的总负电荷量是没有变化的,因此这个节点是电荷守恒的,对这个节点列写电荷守恒方程是可以求出VO的。CL不影响这个节点的电荷守恒。

但如果看运放输出端时这并不是一个封闭的系统,因为CI的电子在移动到CL上的同时,还会有部分电子电流流向运放到VDD,所以Vo节点看到的总电荷是减少的,该节点不适用电荷守恒,无法列写该节点的电荷守恒方程。

image.png

总结
不是所有节点都符合电荷守恒,只要这个节点无能够从外部充放电的支路而只与电容极板相连,那这个节点就是电荷守恒的。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/577338.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

霸榜京东数据库图书热卖榜!《图数据库:理论与实践》热销中

《图数据库:理论与实践》自2月上市以来,受到了数据库行业的广泛关注与热烈支持,问世两周便销量破千本!近期还荣登京东 “数据库图书榜”热卖榜第二名,广获好评! 在此,真挚的感谢各位读者的认可…

掌握html这一篇就够了

提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 前言一、HTML是什么?二、基础标签6个标题标签6级标题其他基础标签 8种文本标签6种表格标签4种表格标签基础标签修饰 4种媒体标签a标签img:图片audio&…

持续交付/持续部署流程主要系统构成(CD)

目录 一、概述 二、持续交付/持续部署主要构成 2.1 镜像容器管理系统 2.1.1 镜像分类 2.1.1.1 磁盘镜像 2.1.1.2 镜像容器 2.1.1.2.1 镜像容器分层管理示意图 2.1.2 镜像容器管理系统软件 2.2 配置管理系统 2.2.1 配置管理系统的功能 2.2.1.1 管理操作系统层、中间件…

云原生(七)、Kubernetes初学 + 裸机搭建k8s集群

Kubernetes简介 Kubernetes(通常简称为K8s)是一个开源的容器编排平台,最初由Google设计和开发,现在由Cloud Native Computing Foundation(CNCF)维护。它旨在简化容器化应用程序的部署、扩展和管理。 Kube…

一周学会Django5 Python Web开发-Django5模型定义

锋哥原创的Python Web开发 Django5视频教程: 2024版 Django5 Python web开发 视频教程(无废话版) 玩命更新中~_哔哩哔哩_bilibili2024版 Django5 Python web开发 视频教程(无废话版) 玩命更新中~共计41条视频,包括:2024版 Django5 Python we…

黑马点评(Redis实战)项目笔记【10万字!超详细!收藏!】

Redis基础篇 续篇Redis基础篇 知识点参考博客 前言:本文首次完成于语雀文档,发布至个人CSDN分享,全篇内容4万余字,若对您有帮助希望点个赞与收藏! 由于缩进格式不兼容等问题,若影响您的观看体验&#xff0c…

‘bash‘ 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件

问题描述 运行命令的时候报错:bash 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。 解决方案 在anaconda中执行以下命令即可: conda install m2-base 安装完毕后,再运行bash的命令就可以了。

【浅尝C++】使用模板实现泛型编程第二弹=>非类型模板参数/模板特化/模板分离编译详解

🏠专栏介绍:浅尝C专栏是用于记录C语法基础、STL及内存剖析等。 🎯每日格言:每日努力一点点,技术变化看得见。 文章目录 非类型模板参数模板的特化概念函数模板特化类模板特化全特化偏特化 模板分离编译分离编译概念模板…

uniapp数组合并函数使用几录

let that { listAll: [1, 2, 3] }; let data [4, 5, 6]; let mergedArray that.listAll.concat(data); console.log(mergedArray); // 输出: [1, 2, 3, 4, 5, 6] console.log(that.listAll); // 输出: [1, 2, 3],原始数组没有改变 唯有美景,可以抚…

跑spark的yarn模式时RM连不上的情况

在linux控制台跑spark on yarn一个测试案例,日志中总显示RM连yarn服务的时候是:0.0.0.0:8032 具体情况如下图: 我问题出现的原因,总结如下: 1.防火墙没关闭,关闭 2.spark-env.sh这个文件的YARN_CONF_DIR…

程序汪若依微服务华为云Linux部署保姆教程

若依官方有3个版本,程序汪以前已经出了对应的安装部署视频教程 单应用版本 前后分离版本 微服务版本 本视频是若依微服务版本,如果基础的环境软件都不会安装建议看下程序汪的单应用和前后端分离版本教程, 欢迎点击进入 (单应…

2024年MathorCup数学建模思路A题思路分享

文章目录 1 赛题思路2 比赛日期和时间3 组织机构4 建模常见问题类型4.1 分类问题4.2 优化问题4.3 预测问题4.4 评价问题 5 建模资料 1 赛题思路 (赛题出来以后第一时间在CSDN分享) https://blog.csdn.net/dc_sinor?typeblog 2 比赛日期和时间 报名截止时间:2024…