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[参考译文] LMH13000:可行性检查:对于恒流运行

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000, TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1626622/lmh13000-feasibility-check-for-constant-current-operation

器件型号: LMH13000
主题中讨论的其他器件: TLV9101

尊敬的 TI 团队:

我将评估使用 LMH13000 进行新设计的可行性。

我们正在寻找一款能够设置 250mA 到激光二极管 (OSRAM PLT5 520B) 的恒定电流的激光驱动器。 初级工作频率为 10kHz 或更低、重点是脉冲操作。 如果在相同的驱动器配置下可以实现连续波 (CW) 运行、这将是一个额外的好处。

根据我对 LMH13000 数据表的理解、VSET 引脚上的电压控制输出电流 (Iout)。 虽然可以设置所需的 250mA 输出、但我担心温度漂移可能会导致 Iout 发生变化。

我目前的方法涉及将 LMH13000 配置为低电流模式 0 下的恒流驱动器。 通过禁用 ICC、I AIM 将总输出电流 (IOUT_TOTAL) 设置为 250mA。

我找到了一份讨论了此器件的自动功率控制 (APC) 的应用简报、我想知道是否有使用 LMH13000 实现自动电流控制 (ACC) 的类似方法或应用手册。

您能否提供专家意见、说明将 LMH13000 用于此特定应用的可行性、尤其是关于:

  1. 在 10kHz 及更低频率下为 PLT5 520B 实现稳定的 250mA 脉冲电流输出。
  2. LMH13000 生态系统中的策略或方法、可缓解温度引起的电流变化、或者这是否是无外部反馈的恒流模式的固有限制。
  3. 可以使用单个 LMH13000 实现 CW 操作和脉冲操作。
  4. 使用 LMH13000 实现自动电流控制 (ACC) 的其他注意事项。

您对这些要点的反馈对于我们的设计决策至关重要。 根据您的建议、我们可能会使用可用的评估板继续评估器件。

如有需要、请随时询问任何其他信息。

感谢您的时间和帮助。

此致、

Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将让应用团队详细回答上述问题、但为了便于您开始了解、电气表中提供了 IOUT 变化与温度间的关系。
    例如、在 100mA 模式 0 下、在–40°C 至 125°C 范围内、IOUT 的最大预期变化为+/- 3.5%。 随着电流较高、整个温度范围内的变化百分比将会降低。

    通过在 EP 和 EN 引脚上施加脉冲 (TTL/CMOS/LVDS) 或使 EP 和 EN 不断分离、LMH13000 可以在 CW 和脉冲模式之间轻松切换。 将引脚分开超过 100mV 可以轻松地将 LMh13000 用作连续波激光驱动器。

    请参阅此视频、了解 VSET 和 EP 和 EN 对 LMH13000 的影响。
    https://youtu.be/AZvMeSW577U?si=uxxd8kC5Kp1fWaF6

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    感谢您的回复、期待收到 应用团队的进一步反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harshith、

    您可以通过与自动功率控制类似的方式在 LMH13000 中实现自动电流 控制、应用手册“使用 LMH13000 对激光二极管进行自动功率控制“中对此进行了说明。 “ 这里唯一的区别 不是检测 APC 中光电二极管的电流、而是在这里检测实际的激光电流、这可以通过检测激光阳极的电压、然后通过误差放大器将其反馈回 VSET 来实现。 请参阅下面的手绘图像、了解如何持续运行。

    在此处、IOUT =(VLD - Vcontrol)/Rdamp。 由于 Rdamp 将是固定的、因此您需要通过在 Vconol 上强制施加适当的电压来设置电流。
    激光二极管 PLT5 520B 的工作电压 (Vf) 约为 6V 至 7V、因此您需要 VLD > IOUTxRdamp + Vf (LASER)+ VIOUT (min)。
    如果 Rdamp = 4 Ω 且 IOUT = 250mA、VLD 应至少为 9V、因此此处的误差放大器也应能够支持该电压。 您可以在此处使用 TLV9101、因为它可以在高达 16V 的电压下运行。
    对于脉冲操作、您需要以与应用手册中说明的 APC 脉冲操作类似的方式添加一个多路复用器开关和一个电荷保持电容器。

    此致

    Anant