高侧 V-I 转换器,0 至 2 V 输入,0 mA 至 100 mA 输出,1% 精度
此验证设计可为接地基准负载提供经过良好调节的电流,可用于传动器、传感器、电机和许多其他应用。该设计利用双级方法,允许高侧电流源接受接地基准输入。第一级使用运算放大器和 n 通道 MOSFET 将接地基准输入转换为电源基准信号。电源基准信号驱动用于控制 p 通道 MOSFET 栅极的第二级运算放大器以调整负载电流。因为 OPA2333 具有低的静态电流、轨至轨输入/输出以及零漂移斩波器技术,因此该设计的两个级都使用 OPA2333。轨至轨输入级包括高于两个电源轨的电压,因此,在用作第一级的低侧灌电流或用作第二级的高侧源时不会出现损失或“死区”。轨至轨输出可确保运算放大器能够成功关闭有源器件,确保了低的零标电流。零漂移架构可在温度范围内实现高精度 DC 性能。 特性 将电压转换为电流:0 至 2 V,0 mA 至 100 mA 误差小于 0.1% 使用轨至轨输入双通道运算放大器的单电源解决方案 两个轨具有良好的恒流输出电压 此设计可形成允许 GND 基准负载的电流源 使用 OPA2333 运算放大器,具有出色的 DC 性能和温度漂移  此验证设计包括: 原理 组件选择 TINA-TI 仿真 原理图和印刷电路板布局 验证和测量的性能 修改选项    
标签
V-I 转换器
运算放大器
Texas Instruments Incorporated
更新2023-12-27
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内容介绍

此验证设计可为接地基准负载提供经过良好调节的电流,可用于传动器、传感器、电机和许多其他应用。该设计利用双级方法,允许高侧电流源接受接地基准输入。第一级使用运算放大器和 n 通道 MOSFET 将接地基准输入转换为电源基准信号。电源基准信号驱动用于控制 p 通道 MOSFET 栅极的第二级运算放大器以调整负载电流。因为 OPA2333 具有低的静态电流、轨至轨输入/输出以及零漂移斩波器技术,因此该设计的两个级都使用 OPA2333。轨至轨输入级包括高于两个电源轨的电压,因此,在用作第一级的低侧灌电流或用作第二级的高侧源时不会出现损失或“死区”。轨至轨输出可确保运算放大器能够成功关闭有源器件,确保了低的零标电流。零漂移架构可在温度范围内实现高精度 DC 性能。

特性
  • 将电压转换为电流:0 至 2 V,0 mA 至 100 mA
  • 误差小于 0.1%
  • 使用轨至轨输入双通道运算放大器的单电源解决方案
  • 两个轨具有良好的恒流输出电压
  • 此设计可形成允许 GND 基准负载的电流源
  • 使用 OPA2333 运算放大器,具有出色的 DC 性能和温度漂移
  •  此验证设计包括:
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项

 

 

软硬件
元器件
OPA2333AIDGKR
1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器
NTF2955T1G
单 P 沟道,功率 MOSFET,-60V,-2.6A,170mΩ
SI2304DS
N沟道TrenchMOS中电平FET
附件下载
Bill of materials (BOM)-TIDR205.pdf
Gerber file-TIDC140.zip
Reference Guide-SLAU502.pdf
Schematic-SLAC573.zip
Schematic-TIDR177.pdf
Support software-TIDC141.zip
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