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[参考译文] OPA180:相对于电源轨的电压输出摆幅

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA376, OPA180, OPA333, TLV333
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/1447774/opa180-about-its-voltage-output-swing-from-rail

器件型号:OPA180
主题中讨论的其他器件: OPA333TLV333、OPA376

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我在 设计中使用 OPA180作为跟随者。 它相对于测试电源轨的电压输出摆幅与数据表不同。   当 Vs = 4.5V、输入= 4.3V 时、其输出约为4.3V、但我原型板上的仿真结果和测试结果约为3.7V。 您能帮我弄清楚吗? 谢谢!

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    尊敬的 Weiming:  

    您的电源轨太低;对于4.3V 输入、它需要最低6V 直流电压。 它必须符合输入 VCM 要求(线性运行)。  

    e2e.ti.com/.../OPA180-Vcm-12052024.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

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    谢谢 Raymond,它解决了我的问题。  如果在 Vs = 4.5V 时仍需要4.3V 输出、OPA376AIDBVR 是否适合我? 当我对它进行仿真时、它会起作用。 谢谢

       

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    尊敬的 Weiming:  

    OPA376将起作用、但 TLV333将起作用、且成本更低。 TLV333等同于 OPA333、但成本更低。 它也是一个斩波放大器。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv333.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa586/sboa586.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

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    谢谢 Raymond,我感谢您的帮助。 我还有一个关于环回电阻器的问题。

    下面是我的简化电路。 RT -来自5个不同制造商的热敏电阻。 Rt 值的范围为500欧姆至2M 欧姆。  R2有三个值-1k、10k 和100k、可以根据 Rt 使用 MUX 来设置这些值。 由于连接到 Vin+的 R2是可变的、因此我的问题是如何为我的设计选择环回电阻器。 谢谢!   

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    尊敬的 Weiming:  

    [报价 userid="623437" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1447774/opa180-about-its-voltage-output-swing-from-rail/5552122 #5552122"]电阻值范围为500欧姆至2M 欧姆。  [报价]

    您的意思是热敏电阻的温度范围是从500Ω 到2MΩ μ T、您想提高 ADC 分辨率并随分压器的变化而变化。  

    25C 时的标称 R 值是多少? 驱动热敏电阻电路的最佳方法是使用恒流源、请参阅下面的链接。 您可以使用另一个 TLV333构建精密可变电流源、并测量 Rt*Icurrent。 它将比分压器方法好得多。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa46/snoaa46.pdf?ts = 1733404900634

    如果热敏电阻温度范围非常宽、根据 T 与 R 值、可能会出现非线性行为。 如果您遵循定义的曲线 FIT Temp 与 R 或 measured_voltage、则这不是问题。 如果确实进行简单的线性提取、则在特定的 T sensing 范围内可能会出现温度误差。  

    此致!

    Raymond  

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    尊敬的 Raymond:

    感谢您的建议。 实际上、 我们的设计中的 ADS124S06IRHBR 具有从10 µA 到2000 µA 的双匹配可编程传感器激励电流源 、但其中一个热敏电阻需要1.7uA 的2MΩ Ω 电流、因此很难在我们的设计中实现比例式测量。  谢谢!

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    尊敬的 Weiming:  

    其中一款热敏电阻 2MΩ Ω 需要1.7uA 的电流、而且很难在我们的设计中实施比例式测量。

    下面我们举例说明。 NPN 或 PNP 匹配 BJT 或 MOSFET 晶体管。  

    e2e.ti.com/.../10uA-to-1uA-reduction-12062024.TSC

    来自已知电流源的电流源有许多降低电流源的技术。 这取决于您想要如何实现它。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

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    尊敬的 Raymond:

    我对微弱的恒流有一点担心。  该镜片电流电路的精确度如何? 如果2N2904对具有不同的直流电流增益、它是否会导致 流经 T2的电流发生变化?   您能否告诉我、热敏电阻使用的恒流与恒压相比有什么优势?   谢谢!  

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    尊敬的 Weiming:  

    此后视镜电流电路的精确度如何? 如果2N2904对具有不同的直流电流增益、它是否会导致 流经 T2的电流变化?

    要实现1-2uA 恒流源、您需要使用匹配的2N2904对来实现这一点。 我不知道您的应用的工作温度范围。 有许多因素可能影响分立式拓扑中的简单电流镜设计。 如果您使用一种运算放大器反馈技术、该技术是精密的热敏电阻测量和宽工作温度范围内的测量结果、则更好。  

     您能告诉我热敏电阻使用的恒流与恒压相比有什么优势吗?  [报价]

    我不知道您要尝试实现的热敏电阻精度。 驱动热敏电阻的电流源的优势包括:

    1.温度和输出电压之间具有更加线性的关系

    2.降低对电源电压变化和噪声的敏感度

    3. 提高测量精度和精度(如果 R 在宽范围内变化,则消除可能的自发热)。  

    4、 提高抗噪性能和可靠性

    4.在宽温度范围内更易于校准和一致的性能

    如果您尝试在+/-2C 或更小范围内测量温度、则在尝试实现何种技术方面可能没有任何区别。  

    如果系统精度在+/-0.1C 或更大范围内、则驱动热敏电阻的恒流源就有意义。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

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    谢谢 Raymond,它可以解决我的所有问题。 感谢您的支持和帮助