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OP184/OP284/OP484
其次,运算放大器放大该输出信号,以提供一个rail-
到轨输出摆幅。在这个特殊的情况下,增益设定为4.1
使该电路产生一个5伏输出DAC输出时
为满量程。如果需要其它的输出电压范围,如
0 V ≤ V
OUT
≤ 4.095 V时,增益可以很容易地通过调整变
R2和R3的值。
一个缓冲器由一个系列R- C网(R
S
, C
S
) ,如图
图56中,从该设备的接地输出端相连。
这种网络工作在与负载并联的电容C
L
,以
提供必要的相位滞后补偿。的价值
电阻器和电容器最好凭经验确定。
5V
0.1F
1/2
V
IN
100mV的P-P
高端电流监控器
中的电源控制电路的设计,进行了大量的
设计工作的重点是确保长期可靠性
在宽范围的负载电流条件下导通晶体管的。
其结果是,监测和限制装置的功率耗散是
在这些设计中最重要的。该电路示于
图55是3 V ,单电源,高边电流的一个例子
监视器,可以被结合到电压的设计
稳压器具有折返电流限制或高电流
电源具有过压保护。本设计采用的
OP284的轨到轨输入电压范围来检测电压
跨越0.1 Ω分流下降。所用的p沟道MOSFET
作为在电路中的反馈元件将所述运算放大器的
差分输入电压转换成电流。该电流被施加
以R 2 ,以产生一个电压,该电压的线性表示
负载电流。当前显示器的传输方程为
由下式给出
R
监视器输出
=
R2
×
SENSE
×
I
L
R1
对于所示的元件值,的传递特性
监视器输出为2.5 V / A 。
3V
R
SENSE
0.1
3V
R1
100
3
1/2
2
M1
SI9433
MONITOR
产量
S
D
00293-055
OP284
R
S
50
C
S
100nF
C
L
1nF
V
OUT
图56.缓冲网络补偿容性负载
第一步是确定电阻R的值
S
。一个好的
起始值为100 Ω (典型的是,最佳值小于
100 Ω ) 。这个值被降低,直到小信号的瞬态
响应被优化。接下来,C
S
是确定的; 10 μF是一个很好的
出发点。这个值被降低到了最小的值
可接受的性能(典型地, 1 F ) 。对于一个10 nF的情况下
关于OP284负载电容器,最优缓冲网络是一个
20 Ω串联1 μF 。这样做的好处是显而易见的,如
范围的照片,如图57中所示的顶部曲线取
用1 nF的负载,并且底部迹线被带到与50 Ω ,
100 nF的缓冲网络到位。过冲量和
振铃,显着地减少。表6显示了一些样本
缓冲网络的大负载电容。
DLY
100
5.49s
I
L
3V
0.1F
1nF的负载
90
8
1
OP284
4
G
缓冲器
IN
电路
10
0%
00293-056
R2
2.49k
为50mV 50mV的
B
W
2s
图55.高端负载电流监视器
图57.过冲和振铃是通过添加一个缓冲网络降低
在并行的1 nF的负载
容性负载驱动能力
在OP284表现出优异的容性负载驱动capa-
bilities 。它最多可以驱动1 nF的,如示于图28。即使
虽然该装置是稳定的,电容性负载不来
而不受处罚的带宽。的带宽被减小到小于
超过1兆赫的负载大于2 nF的。一个缓冲网络
在输出不增加带宽,但它确实
显著降低对于给定的过冲量
容性负载。
表6.缓冲网络的大容性负载
负载电容(C
L
)
1 nF的
10 nF的
100 nF的
缓冲网络(R
S
, C
S
)
50 Ω , 100 nF的
20 Ω, 1 μF
5 Ω, 10 μF
修订版D |第18页24
00293-057

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