工具/软件:
您好 TI 专家
我现在可以在恒流源应用中使用 opa227 了。 附件是恒流源电路和环路稳定性仿真、负载连接到 GND、采样电阻通过差分放大器电路输出采样电压。 仿真结果是 电路稳定性有点问题、请参阅如何修改 环路的电阻和容量、使整个环路保持稳定、谢谢!

e2e.ti.com/.../OPA227-LD_2D00_2GND-AC-Stability-Analysis.TSC
e2e.ti.com/.../OPA227_5F00_LD_2D00_2GND.TSC
此致
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您好 TI 专家
我现在可以在恒流源应用中使用 opa227 了。 附件是恒流源电路和环路稳定性仿真、负载连接到 GND、采样电阻通过差分放大器电路输出采样电压。 仿真结果是 电路稳定性有点问题、请参阅如何修改 环路的电阻和容量、使整个环路保持稳定、谢谢!

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此致
尊敬的 Cunxu,
仿真结果是 电路稳定性有点问题、请参阅如何修改 环路的电阻和容量、以便整个环路保持稳定、[/报价]我们在这里度过了劳动节的一天。
在不发生太大变化的情况下、我会修改电路。 这是 V 转 I 电路。 由于负载是 4 欧姆、不能使用 Rsense >4 欧姆-->所以我改为 1 欧姆。 此外、Vp 处的增量电压必须为 1.5V=基准。 因此、差分放大器必须具有增益才能建立线性运行 (0.375V*4= 1.5Vrev)。
e2e.ti.com/.../OPA227-V_2D00_toI-converter-09022025.TSC
重要规格、就是这里。
e2e.ti.com/.../OPA227-Step-Transient-09022025.TSC
这是实现 V2I 转换器的另一种方法、只使用一个运算放大器。
如果您有其他问题、敬请告知。
此致、
Raymond
尊敬的 Cunxu,
该电路为 V 转 I 转换器、请参阅前面随附的应用手册。 根据“传统“电路、反馈电压由 Iout* I_load 生成、其中 I_load = 4 欧姆。 在传统电路和反馈拓扑中、Vin --> Iout --> Iout*I_load 是电压反馈。

您的电路由差分运算放大器反馈、其中 Iout* Rsese 是反馈电压差值。 0.375A*1=0.375V,为了线性操作,差分电压必须增加到 1.5V,使受控电路线性运行。 在这里、我假设受控电流为 0.375A。 它可以是任何其他负载电流、只要 OPA227 能够线性运行且 NMOSFET 能够在饱和区运行。 无论如何、在本例中、我将差分放大器的增益从 1V/V 更改为 4V/V (1.5/0.375)。 因此、如果您想更大限度地减少散热、Rsense 可能远小于 1 欧姆(这是您的选择,差分放大器的增益也是如此)。
Rsense 不应大于 R_load、否则、Rsense 会限制 V 到 I 分支中的 Iout 电流。
如果您有其他问题、请告诉我。
此致、
Raymond