
LMP7701 , LMP7702 , LMP7704
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SNOSAI9H - 2005年9月 - 修订2013年3月
精密电流源
该LMP7701 / LMP7702 / LMP7704可各自用作精密电流源以许多不同的
应用程序。
图50
显示了一个典型的精密电流源。该电路实现了高精度电压
受控电流源。放大器A1是使用R两端的电压降的差动放大器
S
作为
反馈信号。放大器A2的是,消除了误差,电流从R的负载侧的缓冲
S
电阻器
在反馈电阻会流,如果它被连接到R的负载侧
S
电阻器。在一般情况下,该电路是
稳定,只要放大器A2的闭环带宽大于放大器的闭环带宽
A1 。请注意,如果A1和A2是相同类型的放大器,然后围绕A1中的反馈将降低其
带宽相比, A2 。
R
V
1
V
+
R
-
A
1
R
S
I = (V
2
±
V
1
)
R
S
V
-
+
+
V
R
V
2
R
Z
负载
-
A
2
+
V
-
图50.精密电流源
该方程对于输出电流可以推导如下:
V
2
R
R+R
+
(V
0
±
IR
S
)R
R+R
=
V
1
R
R+R
+
V
0
R
R+R
求解电流I的结果在下面的等式:
I=
V
2
±
V
1
R
S
低输入电压噪声
该LMP7701 / LMP7702 / LMP7704有9内华达州/ √Hz的极低输入电压噪声。该输入电压噪声
可以通过将N个放大器并联可进一步降低,如图
图51 。
在总的电压噪声
该电路的输出端通过在该并联组合使用放大器的数量的平方根除以。
这是因为每个单独的放大器,作为一个独立的噪声源,并且平均噪声
独立源是独立的来源由源的数目除以正交总和。对于N
相同的放大器,这意味着:
低输入电压噪声=
1
N
1
N
1
N
e
n1
+e
n2
+
2
2
+e
nN
2
=
Ne
n
=
2
N
e
n
N
=
e
n
图51
示出了该输入电压噪声降低电路的原理图。典型的电阻值为:
R
G
= 10, R
F
= 1千欧,而R
O
= 1 k.
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