高精度,低成本电流源使用ad8276差分放大器和ad8603运算放大器

高精度,低成本电流源使用ad8276差分放大器和ad8603运算放大器

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1、高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603运算放大器电流源广泛用于工业、通信和其它设备中的传感器激励和设备间通信等领域。例如,过程控制设备中广泛采用的4mA至20mA环路。利用DAC、放大器(运算放大器或差动放大器)和匹配电阻,可以构建可编程电流源。低值电流源可以集成到低输出电流源或放大器中。例如,仪表放大器AD8290内部集成一个电流源,高分辨率Σ-ΔADCAD7794具有两个集成电流源。对于较大电流,一般需要外部MOSFET或晶体管。利用低功耗差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建的电流源,不仅经济、灵活、小巧,而且初

2、始误差、温度漂移和功耗等性能也都非常出色。利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源(CN0099)图1:利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建电流源(原理示意图)图1:利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建电流源(原理示意图)电路描述电流源电路如图1所示。基准电压VREF加在AD8276的同相输入端,该电压控制输出电流量IO。AD8276的反相输入端则直接接地。该器件内置四个40kΩ激光调整电阻,分别与输入引脚、REF引脚和SENSE引脚相连。如果需要高电流输出,则AD8276的输出可用

3、来驱动一个晶体管。如果电阻完全匹配,R1上的电压即输入电压VREF,从而产生恒定的负载电流IO,它等于VREF/R1。由于运算放大器AD8603具有低偏置电流源广泛用于工业、通信和其它设备中的传感器激励和设备间通信等领域。例如,过程控制设备中广泛采用的4mA至20mA环路。利用DAC、放大器(运算放大器或差动放大器)和匹配电阻,可以构建可编程电流源。低值电流源可以集成到低输出电流源或放大器中。例如,仪表放大器AD8290内部集成一个电流源,高分辨率Σ-ΔADCAD7794具有两个集成电流源。对于较大电流,一般需要外部MOSFET或晶体管。利用低功耗差动

4、放大器AD8276和运算放大器AD8603构建的电流源,不仅经济、灵活、小巧,而且初始误差、温度漂移和功耗等性能也都非常出色。利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建高精度、低成本电流源(CN0099)图1:利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建电流源(原理示意图)图1:利用差动放大器AD8276和运算放大器AD8603构建电流源(原理示意图)电路描述电流源电路如图1所示。基准电压VREF加在AD8276的同相输入端,该电压控制输出电流量IO。AD8276的反相输入端则直接接地。该器件内置四个40kΩ激光调整电阻,分别与输

5、入引脚、REF引脚和SENSE引脚相连。如果需要高电流输出,则AD8276的输出可用来驱动一个晶体管。如果电阻完全匹配,R1上的电压即输入电压VREF,从而产生恒定的负载电流IO,它等于VREF/R1。由于运算放大器AD8603具有低偏置电流(最大值为1pA)和低失调电压(小于50μV)特性,所以在电路的反馈环路中选用该器件。低偏置电流特性使它能与高阻抗负载接口,而不会引入明显的失调误差。低温度漂移特性(最大值为4.5μV/°C)使它能在较宽的温度范围内工作,而且该放大器还具有低噪声以及轨到轨输入和输出特性。输出电流值IO可通过下式计算:AD8276具

6、有非常严格的电阻匹配,RF1/RG1=RF2/RG2=1,因此公式1可简化为:公式1显示,图1所示电路的主要误差源于内部电阻匹配、R1的公差和负载电阻的公差。AD8276(B级)的最大增益误差为0.02%,AD8276(A级)的最大增益误差为0.05%,该电路的整体精度可以达到0.02%。同时,R1的精度也非常重要,其公差应达到0.1%或更佳,此误差可通过校准来消除。电路的输出电流量IO受以下因素限制:运算放大器输入范围、差动放大器输出范围以及差动放大器SENSE引脚电压范围。根据图1,必须满足以下三个条件:1.VLOAD=IO×RLOAD必须在运算放

7、大器AD8603的输入范围内。2.VOUT=IO×(RLOAD+R1)必须在AD8276SENSE引脚电压范围内:2(?Vs)?0.2V至2(+Vs)?3V.3.IO×(RLOAD+R1)+2(?Vs)?0.2V至2(+Vs)?3V必须在AD8276输出电压范围内:–Vs+0.2V至+Vs?0.2V.AD8276具有轨到轨输出特性,可采用2.5V至36V电源供电,因而输出电流范围较宽。AD8276B的最大失调电压漂移为2μV/°C,最大增益漂移为1ppm/°C,温度漂移较低,工作温度范围较宽。AD8276A的最大失调电压漂移和最大增益漂移分别为5μV/

8、°C和5ppm/°C。AD8276(8引脚MSOP)和AD8603(5引脚TSOT-23)均采

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