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[参考译文] OPA333:更高电压的替代产品

Guru**** 1658350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52, OPA333, OPA187, OPA189, OPA196, OPA191, TLV9101, OPA186, OPA828
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/1187372/opa333-higher-voltage-alternative

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件:TPS7A52OPA187OPA189OPA196OPA191TLV9101OPA186OPA828

您好!

 

我正在与两个 TPS7A52 LDO 并联、共同开发一个电流共享双 LDO 电源轨。 我按照“6A 电流共享双路 LDO”白皮书中的说明进行操作

 

该电路将 OPA333用于外部控制环路、以确保两个 LDO 之间的电流分配相等。 所述电路的最大输入电压为5.5V。

 

我的设计具有6.1V 的输入电压、因此无法使用 OPA333。

 

我找到了 OPA187和 OPA 189、但我不确定它们是否是电路的选项。

  

您能不能再向我提供进一步的建议。

 

谢谢、Wiebren

有关电路和详细信息的白皮书链接: https://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf?ts=1673643173469

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    有关如何选择、请参阅第3.2节。

    放大器由输入电压供电。 OPA187和 OPA189不工作、因为它们不处理靠近正电源的输入。

    使用搜索功能查找具有轨到轨输入和≤0.1mV 失调电压 的放大器:ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=1;1&p1261max=6.1;180&p2max=0.002;0.1&p78=In。 使用 OPA196或 OPA191。

    您所需的精度取决于两个感应电阻器的值。 您能承受多少压降?

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    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。 感应电阻器的值根据纸张大约为30m Ω。 输出为3A 时、这将产生45mV 的压降。 这对设计来说是很好的。

    电源轨必须具有尽可能低的噪声。 OPA196或191是否满足此要求?

    当您访问白皮书 https://www.ti.com/lit/ug/tidu421/tidu421.pdf?ts=1673643173469时 、您将在 第21页找到电气原理图。 我注意到、3个100pF 电容器和1个电阻器未组装。 在您看来、这些器件是否为设计增添了价值?  

    此致、Wiebren

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    较大的感测电阻可减小放大器的相对误差(并将一些功耗从 LDO 中移出)。 您能承受330mV 的电压吗?

    感应电阻器的放大器失调电压和误差不会影响噪声;唯一的影响是电流共享将偏离理想的50%+50%。 对于较小的电流、这种影响更大、但这种影响并不重要。 但是、如果检测电阻器上的压降小于偏移、放大器将尝试将上部 LDO 调节到小于0%或大于100%。 您是否具有最小输出电流?

    噪声主要由 LDO 本身决定。 运算放大器的输出噪声将影响上部 LDO 的电压、但与 LDO 自身的噪声相比、我不知道这是否重要。

    C11和 C12可降低主从稳压中的噪声。 C4会减慢放大器的速度、因此可能有助于抑制输入噪声。 我不知道 R3。

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    大家好、Clemens、

     

    感谢您的回复和反馈。 是的、330mV 的压降对于本设计而言不是问题。

     

    根据规格表中的图形、LPS7A52的理想输入电压为5.6V。 电源轨的输入为6.1V、因此在初始设计中、我使用了整流器来产生压降并将输入电压降至5.6V、请参阅图片。

     

    负载将在1.6A–2.2A 之间悬停。 我想使用两个稳压器在电路板上散热。

     

    整流器可替换为电流感应电阻器。 我找到了一个适用的选项、该选项的电阻为300/390/400m Ω。 可用容差仅为1%。

     

    我已经根据感应电阻器修改了电路。 您提到的330mV 是否考虑到了这一点?

      

    我期待你的答复。

    此致、Wiebren

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    是的、这就是我的想法。

    每个 LDO 的最小电流约为0.8A、最小压降约为240mV、因此您无需考虑放大器的失调电压;请考虑 TLV9101。

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    大家好、Clemens、

    感谢您的支持。 我将运行一些仿真、以查看电路的性能。

    此致、Wiebren

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    您好 Wiebren、

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    Kai

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    您好 Kai、

    感谢您的链接。 不同的设计、但我遇到了相同的稳定性问题。 我已将 OPA196导入 LTSpice,使用30m Ω 感应电阻器时,电路(不同的 LDO)运行正常,但当我将感应电阻器增加到300m Ω 并运行负载翻转在0.1至2A 之间的仿真时,电路开始振荡 。   

    将运算放大器上的 Rout 增大到75K 可用于某些运算放大器、但现在 OPA196不能使用。

    此致、Wiebren

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    您好 Wiebren、

    您还可以查看 OPA186、它是一个斩波器(如333)、因此漂移和偏移非常好、并且可轨到轨运行。  我会小心使用带宽低于333的任何放大器。   

    此外、 300m Ω Rsns 将增大电流感应块的增益;如果您对压降和功耗表示赞同 、则表示同意使用较低的分辨率放大器。 正常。  但是、请记住、您至少需要足够的电压来应对 Rsns 两端的压降以及 LDO 的压降。

    此致、
    Mike

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    尊敬的 Mike:

    感谢你的答复。 我已经检查了 OPA186的规格、这可能是迄今为止电路的最佳选择。 问题是、在短时间内我找不到 SOT23-5版本的任何库存。 也许您对此有更好的看法。

    压降不是问题。 Vin = 6.1 (无负载)和6.0V (2A 负载)。 在我的初始设计中、我在 LDO 之前使用了一个整流器、以将输入电压从6.0V 降低到大约5.6V。  

    电流共享电路不支持整流器、电路可在 高达 100m Ω 的感应电阻器下保持稳定。 较高的值会导致稳定性问题。  µs、由于"低"压摆率为0.35V/μ s、OPA186的性能可能会更好。  

    我期待您对库存的回复。
    此致、Wiebren
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    您好、Weibren、

    不要忘记、随着输入电压上升、功率耗散会更高。   

    不稳定的原因可能是电流测量块的增益增加。  随着增益的增加、对放大器带宽的要求将会增加。  您能否尝试更快的放大器、例如 OPA828、并查看是否在更高的 Rsns 下保持稳定性?

    我将检查 OPA186的电源情况。

    此致、
    Mike