尊敬的各位:
我的一位客户需要创建可编程电流源(fmax 150kHz,最大电流15A,感应负载RL (150mohm,80uH @150kHz))。
我建议在改进的Howland电流泵配置中并行使用2x OPA549 (我已经在这个主题上看到了一些参考)。 客户询问是否可以使用某种差分输出配置来增加整个负载的电压。
您是否可以建议任何电路 来改进Howland电流泵,以便在两个泵之间连接负载?
谢谢!
Domenico
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尊敬的各位:
我的一位客户需要创建可编程电流源(fmax 150kHz,最大电流15A,感应负载RL (150mohm,80uH @150kHz))。
我建议在改进的Howland电流泵配置中并行使用2x OPA549 (我已经在这个主题上看到了一些参考)。 客户询问是否可以使用某种差分输出配置来增加整个负载的电压。
您是否可以建议任何电路 来改进Howland电流泵,以便在两个泵之间连接负载?
谢谢!
Domenico
您好,Domenico,
如果 需要改进的Howland电流泵提供大输出电压摆幅并同时提供高输出电流,则由于转换速率限制,OPA549将不适合超过50 kHz的应用。 这可以通过PG上的最大输出电压摆动与频率图来确定。 6。 在150千赫时,摆动将限制在6 Vpk左右。
几年前,我提出 了一种电路设计,它在 改进的Howland电流泵中集成了两个OPA549功耗运算放大器 ,以增加来自该泵的可用电流。 我没有构建它,但模拟 了性能,它确实按预期运行。 您可以在 以下e2e讨论中找到相关信息:
关于建议的应用的一点 是 ,客户的负载 主要是感应式负载,电阻极小。 对于感应负载,电压和电流分配的相位将不处于相位。 通过输出晶体管的电流和它们之间的电压将与驱动纯电阻负载时的电流不同。 事实上,对于高感应电路,电压将导致电流接近90度。这会使OPA549的功率消耗测定复杂化,并可能导致一些其他意外的复杂情况。
此外,改进的Howland电流泵电路的相位裕度 在 压入驱动感应负载时通常会降低。 这会导致电路不稳定。 必须分析最终电路设计,以确保放大器得到正确补偿,并在特定负载下保持稳定。
这里有很多值得考虑的地方,我建议在解决此应用程序中的OPA549之前,充分分析这些问题。
此致,Thomas
精密放大器应用工程