利用低功耗、單位增益差動放大器實現低成本電流源
發布時間:2020-03-11 來源:David Guo 責任編輯:wenwei
【導讀】刊登於2009年9月《模擬對話》雜誌的"差動放大器構成精密電流源的核心,"一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8603來實現精密電流源。圖1所示為該電路針對低成本、低電流應用的簡化版本。

圖1. 針對低成本、低電流應用的簡易電流源
輸出電流IO約等於差分輸入電壓VIN + – VIN–,除以R1,推導過程如下。

因此,該差分輸入電壓出現在R1兩端。
實驗設置
1. AD5750EVB (AD5750驅動器和AD5662 16位 nanoDAC®)為AD8276提供雙極性輸入。
2. 萬用表OI-857測量輸入電壓、輸出電壓和電阻。
3. R1 和 RLOAD 的標稱值分別為280 Ω和1 kΩ,實測值分別為280.65 Ω和997.11 Ω。
4. 實測電壓除以RLOAD便得到輸出電流。

圖2. 理想和實際輸出電流與差分輸入電壓的關係
實驗結果
圖2顯示了輸出電流與輸入電壓的關係。X軸為差分輸入電壓,範圍–3.2 V至+3.2 V;Y軸為輸出電流。四條線分別顯示了理想電流輸出和–40°C、+25°C及+85°C時的實際輸出。
圖3顯示了輸出電流誤差與輸入電壓的關係。三條線分別顯示了–40°C、+25°C和+85°C時的誤差。

圖3. 輸出電流誤差與輸入電壓的關係
實際輸出電流以圖4所示的AD8276短路輸出電流為限。–40°C時,短路電流約為8 mA。

圖4. AD8276短路輸出電流與溫度的關係
總結
去除外部升壓晶體管和緩衝器並增加一個電阻,便可以利用AD8276構建一個低成本、低電流的電流源,其在–40°C至+85°C溫度範圍內的總誤差小於約1.5%。采用±15 V電源供電時,整個溫度範圍內的輸出電流範圍約為–11 mA至+8 mA。采用+5 V單電源供電時可以構建一個單極性電流源。
推薦閱讀:
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
微波功率管
微波開關
微波連接器
微波器件
微波三極管
微波振蕩器
微電機
微調電容
微動開關
微蜂窩
位置傳感器
溫度保險絲
溫度傳感器
溫控開關
溫控可控矽
聞泰
穩壓電源
穩壓二極管
穩壓管
無焊端子
無線充電
無線監控
無源濾波器
五金工具
物聯網
顯示模塊
顯微鏡結構
線圈
線繞電位器
線繞電阻




