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[参考译文] LM234:微调设定点

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM234, LM4051-N, LM4041-N
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/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977845/lm234-fine-tuning-set-point

器件型号:LM234
主题中讨论的其他器件: LM4051-NLM4041-NLM4051

大家好、团队、

我有一位客户正在寻找任何其他提示/技巧、以保持电流的设定点。 它们 的目标值为1.00mA、并且使用数据表中显示的0 tempco 增强功能在原型上获得大约0.989mA 的电流。  它们已经在使用容差为0.1%的电阻器。  

目标电路是100欧姆 RTD、它们会产生大约7°C 的误差、它们认为这主要是由于电流稍微偏小。

有什么建议吗?

谢谢!

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    您好、Cameron、

    "7摄氏度误差"是否是器件在25°C 时的漂移误差?

    遗憾的是、该器件有点旧、因此它不是最佳解决方案、而是灵活的解决方案。 您希望电流源中的总误差是多少?

    是灌电流还是拉电流?

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    嗨、Marcoo、感谢您的回复。 如果您认为较新的器件可以更好地适应设计、请告诉我、我会将其引导到该方向作为可能的选项。 关于您的问题、下面是我得到的回答:

    1) 1)我根据测量值计算出室温下的电流为0.9888mA、我猜这大约是22 C。  在我的电路中、我将该电流通过 RTD、将信号放大5.016、然后通过 A/D 获取 RTD 电阻。  然后、我将该值插入一个公式、以从 RTD 的电阻中获取温度。  所有这些之后、我的 RTD 电阻读数高约7度。  实际上、我使用固定的已知电阻器来代替 RTD、这样我就可以确保该值并使其保持恒定、而无需更改温度。  到目前为止、我已经测量了电阻器并测量了放大器的输入和输出、然后我打印出了电阻和计算出的温度。  电阻略高、这会导致7度误差、但放大器增益看起来是正确的。  但是、我仍然可以使用更精确的设备和电阻器来获得更小的容差、以确保它们不会产生影响。  我将通过读取放大器的输入电压并除以电阻值来计算电流= 0.9888mA。

    2) 2)从 LM234拉出电流以驱动 RTD、RTD 的另一端连接到0V (GND)

    感谢您的帮助!

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    您好、Cameron、

    LM234的问题在于、您需要使用典型参数来获得精确稳定的输出。 RTD 会随温度变化、LM234会随温度变化。 这就是您有时会遇到这些不一致之处的原因。 同时、该器件具有 Vset (64mV ish)、在25C 下精度为2%、可轻松提供6C 误差。 这不包括器件随温度的偏差。

    我更愿意将 LM4041-N ADJ 或 LM4051-N ADJ 用于电流源、如图8所示。 校准和控制输出要容易得多。

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    嗨、Marcoo、

    那么、您是否认为 LM@ 4无法满足以下要求?  电流源在10°C 至150°C 的范围内为1mA +/- 0.5%、以保持 RTD 温度读数误差不超过+/- 2°C。 如果误差可保持在+/- 3°C 以内、这也是可行的。  

    这里的问题是 LM4041-N 中的较新技术是否简化了校准?

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    哎呀、LM234应该是50C - RTD 达到150C

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    1mA +/-0.5%对于 LM234而言非常困难。

    LM234在 Vset 上具有2%的斜率误差、这实际上是整个温度范围内2%的误差、大于0.5%。

    由于输出电流 Iout = Vref/R、LM4041-N 系列更易于校准、您可以对 R 进行调优

    我相信 LM4051 ADJ 可以做到这一点。 初始精度误差为0.2%、温度系数误差在-40C 至85C 范围内约为0.33%。 这样、电阻器温度系数误差和初始精度的预算就可以在整个温度范围内或接近温度范围内达到0.5%。 我将使用的订单是以下订单。

    LM4051BIM3X-ADJ/NOPB