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[参考译文] 您能否推荐一些适合DCR感应应用的运算放大器?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2822, THS4222, LMH6654, LMH6626, THS4031, TINA-TI, THS4631, OPA2354, LMH6619, OPA2890, THS4221
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/590570/could-you-recommend-some-op-amps-suitable-for-dcr-sensing-application

主题中讨论的其他部件:OPA2822THS4222LMH6654LMH6626THS4031TINA-TITHS4631OPA2354LMH6619OPA2890THS4221

您好,朋友们:

    我需要一些放大器来为VR应用的DCR感应建立信号调制。 在我的应用中,电源 可以是-5V/0V/+5V。 有两个相交错。 切换频率为1MHz。 每个相位的感应电流为5A至30A。 等效感应电阻为1.5 m 欧姆。

首先,我需要 两个放大器作为缓冲器来感应每一相的每侧电感电压。 然后需要一个放大器作为差分放大器和求和放大器。

首先,我选择了几个运算放大器来使用。 例如THS4222,LMH6626,LMH6654,OPA2822等。

但是,通过模拟其SPICE模型。 某些芯片似乎工作不好,如OPA2822和LMH6626。 对于LMH6654,我找不到SPICE模型。

您能否推荐一些可用于此应用程序的常用芯片?  

祝你一切顺利,

Lucy

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    您好Lucy,

    我们目前不在办公室,周一返回时将回复您
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    您好,Luxing,

    能否 为您尝试实施的应用程序附加SPICE/TINA-TI模拟电路?  您可用于此应用的另外两个部件是THS4631和THS4031。

    此致,

    Rohit

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    您好,Rohit:

     感谢您的回复。

    我只在SIMTRrix中用从我们网站下载的型号进行模拟,格式为XXX。sxsch,不能在本函中附上。 能否告诉我您的电子邮件地址? 我可以通过电子邮件向您发送模拟文件。

    此外,您推荐的芯片具有大功率电源。 我们是否有一些通常使用-/+5V电源的芯片?

    我期待你的答复。  

    祝你一切顺利

    Lucy

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    您好,Luxing,

    您是否可以连接电路的屏幕抓图? 如果模型以XXX.sxsch格式提供,我认为我没有SIMTRrix来模拟模型。 您是否可以将TINA-TI用于模拟?

    我认为您选择的THS4222,LMH6654和OPA2822部件应该适合于1MHz频率+/-5V电源操作。

    此致,
    Rohit
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    您好,Rohit:

    这就是我在simplis中构建的电路。

    它是具有DCR感应的理想降压,其中E2和E3为缓冲器,E1用作差分放大器。

    我模拟THS4222,OPA2822,OPA2354和LMH6626等的真实模型。 结果是,OPA2822和LMH6626不能作为E2和E3工作。 最后,我将OPA2354用作E2,将THS4222用作E1。 但是,在实验中,我注意到了几种现象。

    首先,THS4222在60摄氏度的高温下工作。 但是,它所处理的电压只有十毫伏到一百毫伏,这是相当小的。 原因是什么?

    其次,这些芯片后的信号在占空比信号的上升和下降边缘具有较大的拾取。 我担心这些芯片的带宽是否相当大,这不适合我的应用。 通常,对于1MHz操作系统。  建议应用的芯片带宽是多少?  

    我只是想选择一个合适的芯片,可以应用在我的应用中。 我期待你的答复。

    祝你一切顺利,

    Lucy

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    您好,Lucy,

    1.如果THS4222芯片在60度高温下工作,则可能是零件在摆动。 您是否查看过THS4222输出以查看是否存在振荡正弦波?

    2.占空比信号上升和下降边缘的大截齿可能是由于高频率峰值(这可能导致不稳定)造成的。 对于1MHz操作环境下的应用,通常需要>50MHz的带宽,这是E2和E3的单位增益稳定。 您可以在E2和E3上为您的应用程序使用OPA2890/LMH6619。6619。 我认为THS4221/THS4222应该4222应该适合E1。

    此致,
    Rohit
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    您好,Rohit:  
       感谢您的回复。 我想向大家展示我的应用中模拟和一些实验波形之间的比较。

    图1显示了我的应用程序中的基本连接。 但是,模拟中的降压是没有闭环控制的等效降压电路。

    图1.

    图2显示了Vo,Vo1和切换注释的波形。

    图2.    

    图3显示了稳态条件下的试验结果。 黄线是指vo的交流组件。 蓝线指Vo1,它是VC和电流信号之间的差值。 绿线是指开关节点电压。 该顺序与图2中的顺序相同。从图3中可以看到vo1处的峰值电压,而该处不在模拟零件中。

    图3.

    但是,当开关频率增加到315kHz时,请在稳态条件下重新查看波形。图4显示模拟波形,图5显示实验结果。  

    图4.

    图5.

    可以看到,实验结果中Vo1上的峰值电压变得更大,与模拟波形中的峰值电压相比,其形状明显失真。

    问题:(1)图5中Vo1上的峰值电压是否指THS4222的振荡? (二)它来自何处,如何解决? (3)为什么在模拟中,真实模型可以很好地工作?

    我期待你的答复。

    祝你一切顺利,

    卢星

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    您好,Luxing,

    1.图5中Vo1上的峰值电压似乎并不是指THS4222引起的振荡。 对于振荡,您通常期望在直流电压上使用相同类型的波形,而不管开关频率如何。

    2.问题可能与 不同 时间到达 差异放大器输入的信号之间的相位差异有关,这会在其输出处留下一个共模信号。 我认为这也可以在图3中看到。 我建议探查U1和U2输出,以查看到达差分放大器输入x8的信号是否  处于正确的相位。  X2处的Vo1差分放大器输入也可以被视为减去VL11和VL12信号路径。 另一种可能是U2输出端的12伏方波稳定,这导致 实验中的电压与模拟中的电压差。 您知道12伏方波的上升时间是多少吗?

    3.如(2)中所述,我认为真正的模型并不能捕捉到导致您所注意到的问题的阶段的细微差别。 您或许能够在模拟器中的差分放大器输入之间引入一些延迟,并查看它 是否反映 了您在实验中看到的内容。 此外,您是否知道U1的输入电压是否约为12伏? 如果是,则我认为您可能违反了OPA2354的输入共模电压。 这是因为OPA2354仅在单个5V电源上工作。

    此致,

    Rohit