Javier、
我发现 https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf 很有用,
现在的问题1:我们是否应该使用 OPA2350或 LM358 而不是 OP320?
问题2:Tidu015.pdf 和 sabaa374有何不同?
感谢您的关注。
Dave。
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Javier、
我发现 https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf 很有用,
现在的问题1:我们是否应该使用 OPA2350或 LM358 而不是 OP320?
问题2:Tidu015.pdf 和 sabaa374有何不同?
感谢您的关注。
Dave。
您好、Dave、
驱动 sbaa374中所示的 ADS 输入并不是一项微不足道的任务、必须选择正确的运算放大器和 RC 电路。 这正是 Art Kay 在"用于驱动 ADS 的高至低电压电平转换的同相电路"中所介绍的主题。 OPA320具有驱动 ADS 高动态输入所需的速度和输出特性、因此是该应用的理想选择。
OPA350是一款具有高带宽的稳健输出运算放大器、通常用作 ADS 驱动器、但得出的输出 RC 网络值可能与针对 OPA320进行优化的值不同。 如果要保持高性能、您提到的 LM358不适用于 ADS8860应用。 它是一款与低电压 CMOS OPA320和 OPA350非常不同的运算放大器。
TIDU015.pdf 、电平转换:双电源至单电源放大器、±15V 至5V、用于将+/-15V 输入转换为0至5V 输入范围。 这对于输入范围为0至5V 的低电压模拟电路很有用。 它未针对驱动大多数 ADS 转换器进行优化、但如果转换器具有内置输入缓冲器、则可能会很有用。 电路的性能将由电路中使用的运算放大器决定。 ART 在报告中提供了一些有关运算放大器电气性能的比较表; 表6。 ±15V 电源放大器的简单比较、以及 表7。 简要比较5V 电源放大器、这将有助于更轻松地进行选择。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Dave、
Thom 已回复您的查询。
由于我已经在两个应用之间进行了比较、因此除了 Thom 的注释之外、最好还提供图形。
e2e.ti.com/.../OPA376-Dual2Single-supply-03172021.TSC
e2e.ti.com/.../OPA320-hi2low-voltage-translation-03172021.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
尊敬的 Thomas:
首先,我要 感谢您,因为您花了很多时间来解释它。
Q1:我的目标 是使用磁通门(LEM)传感器200A~1000A,因为您可能知道它的输出为+15V~-15V,我必须将其转换为3.3v,在我知道电机控制应用中,波形速度在大多数情况下都小于400Hz。您好吗 认为它仍然需要高速运算放大器吗?
问题2:很抱歉我无法获得,是否可以在电机控制应用中使用 OPA2350而不是 OPA320?
感谢您的关注。
Dave。
您好、Dave、
您可以通过以下链接下载免费的 Tina Simulation 软件。
https://www.ti.com/tool/TINA-TI#downloads
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好、Dave、
我很高兴为您提供帮助。 关于您的问题:
Q1:我的目标 是使用磁通门(LEM)传感器200A~1000A,因为您可能知道它的输出为+15V~-15V,我必须将其转换为3.3v,在我知道电机控制应用中,波形速度在大多数情况下都小于400Hz。您好吗 认为它仍然需要高速运算放大器吗?
好的。 请注意、Art 的电路设置为+/-10 V 输入范围 、因此需要针对该输入范围以及0至+3.3 V 输出范围重新计算输入分压器/电平位移电阻器网络。 幸运的是、我开发了一 个 TI 高精度设计、我在其中通过数学方法来实现它。 请参阅 tid039中的2.2节" 3电阻器输入网络":
https://www.ti.com/lit/ug/tidu039/tidu039.pdf
TI 高精度设计中的输入网络馈入比较器输入、但也可与连接到 Art SBAA374电路的运算放大器配合使用。 400Hz 是一种低频、因此您的应用应该可以使用我们的许多中等快速精密运算放大器、如 OPA320或 OPA350。
问题2:很抱歉我无法获得,是否可以在电机控制应用中使用 OPA2350而不是 OPA320?
OPA2350双路运算放大器 将在 ADS 驱动器应用中很好地发挥作用。 您可能会发现双通道运算放大器部分的用途。
此致、Thomas
精密放大器应用工程