主题中讨论的其他部件: DAC6.0004万, OPA2237, OPA170
在TI的测试过程中,OPA2170短路输出电流限制是否可以调整为自定义电平?
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您好,Paul。 这适用于精密科学仪器上的模拟输出。 运算放大器由DAC6.0004万驱动,以生成0-5V或0-10V信号。
我需要一个输入偏置低的单电源(4-35V)运算放大器(在更差的情况下,其输入包括GND,其输出可以在几毫伏的接地范围内摆动,以1-2mV为单位,但越低越好)。
我对短路限制感兴趣,因为此运算放大器电路的输出面向客户,并连接到GND或32V。 如果短路电流限制足够低且封装的热阻足够低,则运算放大器不会过热。 从我的测试来看,沉降电流的短路电流限制显得尤为重要。
OPA2170短路吸入电流为20mA或更低。
如果输出连接到32V,并吸入20mA,则用于RISO补偿的150欧姆会消耗60mW,并在其中产生3V下降。
OPA2170耗散(32V-3V)*20mA = 580mW。 在WSON封装中,580mW*71.5C/W =41.47C温升,这是值得尊敬的。
如果电路漏电流限制较低,则会更好,因为OPA2170会散发较少的热量。
Dave,
此改进的电路应提供全汇电流,直到运算放大器V+引脚开始上升, 此时,输出应该会变高,因此输出将不再与外部电压对抗,运算放大器的V+将会上升,只需少量电流即可运行PNP晶体管。
但是,这并不是很好的模式。 如果电压以32V开始,则不会解决问题,但会解决电压斜升至32V (直流传输功能)的问题。 此外,电流不会下降,并且运算放大器的接地电流在大多数情况下都流向错误的方向。
我需要构建此文件来证明它。
因此,最坏的情况应该是外部电压接近12伏,且电流低于12伏。
Dave,
有几种方法可以检查稳定性。
对于多个仅反相引脚的反馈路径,I在反相输入处断开并添加C5 (预期输入电容接地)
210 kHz时的相位裕度为74度,8.2 MHz时的增益裕度为43dB
e2e.ti.com/.../opa2170-bode-_2800_gainphase_2900_.TSC</s>2800 2900
Dave,
我将电阻增加了10倍,现在将增益设置为~2,结果更好。 我添加了NPN和二极管,以获得良好的增益设置为~1。
以下是测试的电路。 (我为我的测试简化/修改了一些组件)