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如何实现高精度、快速建立的大电流源! (如何实现高精度的印刷电路设计)

编辑:rootadmin
{本文由家电维修技术小编收集整理资料}电压控制型电流源(VCCs)广泛用于医疗器械、工业自动化等众多领域。VCCs的直流精度、交流性能和驱动能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的&plu*n;mA电流源。电压控制型电流源(VCCs)广泛用于医疗器械、工业自动化等众多领域。VCCs的直流精度、交流性能和驱动能力在这些应用中至关重要。本文分析了增强型Howland电流源(EHCS)电路的局限性,并阐述了如何利用复合放大器拓扑进行改进,以实现高精度、快速建立的&plu*n;mA电流源。增强型Howland电流源图1所示为传统的Howland电流源(HCS)电路,而公式1显示了如何计算输出电流。如果R2足够大,输出电流将保持恒定。

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图1.Howland电流源电路

虽然较大的R2会降低电路速度与精度,但在反馈路由中*一个缓冲器,形成一个增强型Howland电流源可以解决这一问题,如图2所示。所有通过R0的电流都流入RL。输出电流由公式2计算。

图2.增强型Howland电流源电路。

如果R1/R2=R3/R4=k,则该公式变为公式3。输出电流与负载无关,仅受输入电压控制。这是一个理想的VCCS。

性能分析公式3基于一个理想*。图3显示了EHCS的直流误差分析模型。VOS和IB+/IB–是主放大器的输入失调电压和偏置电流。VOSbuf和IBbuf是缓冲器的输入失调电压和偏置电流。总输出误差可以通过公式4计算。

图3.失调电压计算。

忽略增益电阻的不匹配,并考虑R1/R2=R3/R4=k,R1//R2=R3//R4。输出失调电流取决于放大器的失调和偏置电流,如公式5所示。

考虑R1/R2和R3/R4的不匹配,RL将会影响输出失调电流。最差相对误差如公式6所示。这个误差取决于RL/R0和k。减小负载电阻并提高k将减少失调误差。

我们还可以计算电路的温度漂移,它来自放大器和电阻。放大器的失调电压和偏置电流随工作温度而变化。对于大多数CMOS输入放大器而言,温度每升高℃,偏置电流便增加一倍。不同类型电阻的漂移变化很大。例如,碳膜电阻的TC约为ppm/℃,而金属膜和体金属电阻的TC可能是1ppm/℃。选择精密放大器有利于输出电流的直流精度。然而,精密放大器的选择也存在许多局限性。其驱动能力和交流性能都不够好。表1列出了一些常见的精密放大器。

表1.精密放大器参数我们希望构建一个&plu*n;mA的电流源,建立时间为1μs。对于电流源,我们需要高驱动能力。对于还要具有快速建立时间的电流源,我们需要出色的交流性能。一般来说,精密放大器无法提供这两个规范的组合,因为其压摆率和带宽不够好。这需要从其他类型的放大器中进行选择。EHCS实现ADA是一款高速、高电压、高驱动能力的放大器。它可提供V至V电压,输出电流*为1.2A。大信号下的带宽超过MHz和压摆率高达V/μs。所有这些规格使它很适合快速建立和大电流源。图4显示了基于ADA的EHCS电路,它通过V输入可生成一个&plu*n;mA输出电流源。如何实现高精度、快速建立的大电流源! (如何实现高精度的印刷电路设计)

图4.基于ADA的EHCS电路。在交流规格中,我们更关心建立时间、压摆率、带宽和噪声。如图5所示,建立时间约为ns,带宽约为MHz。输出电流压摆率可以通过测量上升阶段和下降阶段的斜率来计算。正负压摆率分别为+A/μs和–A/μs。输出噪声密度曲线显示了噪声性能,在1kHz时大约为nV/√Hz。

图5.基于ADA的EHCS建立时间和频率响应。

图6.基于ADA的EHCS输出噪声密度曲线。由于输入失调电压和偏置电流较大,该电路的直流精度不高。表2显示了不同的直流误差源与贡献。主要的直流误差来自ADA的Vos和IB。典型输出电流失调约为.mA,这相当于mA全程时2.%左右的误差范围。

表2.基于ADA的EHCS直流误差复合放大器技术ADA这样的高驱动放大器的直流参数*了输出电流的精度,而高精度放大器的速度又不够。为此,我们可以利用复合放大器技术在单个电路中集成所有这些特性。图7所示为一个复合放大器增强型Howland电流源(CAEHCS),它由ADA和ADA-2组成。

图7.复合放大器EHCS电路。选择ADA-2构成复合放大器是因为它具有出色的交流和直流性能。其-3dB带宽为MHz。它在输出阶跃为5V时的0.1%建立时间为ns,压摆率可达V/µs。它还具有超低噪声。电压噪声密度为0.9nV/√Hz,电流噪声密度为2.4pA/√Hz。至于直流规格参数,它的性能表现也很好。典型输入失调电压为µV,温度漂移为1µV/°C。偏置电流为0.1µA。表3显示了CAEHCS的直流误差。输出电流失调降低至0.mA,这意味着误差范围在0.%以下。

表3.基于ADA的CAEHCS直流误差CAEHCS的交流性能如表4所示。由于复合放大器的环路延迟,其建立时间和带宽均低于EHCS。由于ADA-2的电流噪声低,因此CAEHCS的输出噪声远低于EHCS的输出噪声。如数据手册中所标明的,ADA的反向输入电流噪声密度为pA/√Hz。通过使用几个kΩ级阻值的电阻,它将产生比电压噪声(2.1nV/√Hz)高很多的噪声。然而,CAEHCS中的输入电流噪声密度为2.4pA/√Hz。它产生的输出噪声要低很多。

表4.CAEHCS的交流规格首先,CAEHCS大大提高了VCCS的直流精度,并具有同等驱动能力和交流性能。此外,可供选择的复合放大器产品很多,以满足不同的需求。表5显示了CAEHCS电路中不同放大器的性能。LT的交流性能最好。它的建立时间可达ns以内,压摆率高达A/µs。ADA-2等零漂移放大器非常适合输出电流失调误差约为0.mA的高精度应用。

表5.CAEHCS中主放大器的选择测试结果基于ADA的EHCS和CATHCS的性能如表6和图8所示。

表6.EHCS与CAEHCS的比较

图8.ADA-2(CH1-输入、CH2-输出)的建立时间。CAEHCS电路具有比EHCS电路好很多的直流规格。其输出电流失调为0.2mA,而EHCS电路的输出电流失调为.9mA。CAEHCS电路也具有很好的交流规格。两者的建立时间均为ns。EHCS电路的带宽为MHz,而CAEHCS电路的带宽为8MHz。基于ADA-2和LT的CAEHCS性能如表7所示。

表7.CAEHCS中不同主放大器的测试结果ADA-2版本的输出失调误差更低,低至0.mA。LT的建立时间约为ns,输出电流压摆率高达.6A/µs(如图9所示)。

图9.LT(CH1-输入、CH2-输出)的建立时间。散热考虑VCCS的输出电流可以达到几百毫安。整体功耗可达几瓦。如果输出效率不高,器件的温度将快速上升。ADA不使用散热器时的热阻(θJA)为.℃/W。温升可采用公式7计算。

R0的取值将影响ADA的功耗。表8显示了在&plu*n;V电源电压下选择不同R0值的温升。当选用较大的R0时,温升会大大降低。因此,建议使用较大的R0以降低温升。

表8.ADA的功耗和温升与R0的关系(Io=mA)结论CAEHCS电路将高驱动放大器和高精度放大器相结合,可在VCCS应用中提供出色的交流和直流性能以及大输出容量。建议在此电路中将ADA与ADA、LT和ADA结合使用。

(来源:亚德诺半导体)

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