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)
整理分享如何实现高精度、快速建立的大电流源! (如何实现高精度的印刷电路设计),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:如何实现高精度贴合标定,如何实现高精度的印刷电路,如何实现高精度的印刷电路,如何实现高精度贴合标定,如何实现高精度的振荡器控制,如何实现高精度的印刷电路,如何实现高精度的温控,如何实现高精度的温控,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
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。