CCM模式的原因是反向降壓拓?fù)涞墓β书_關(guān)與地線相連
發(fā)布時間:2022/7/29 20:56:53 訪問次數(shù):331
雙向檢流放大器具有內(nèi)部基準(zhǔn),例如:MAX4081具有1.5V基準(zhǔn),能夠?qū)⑤敵鰷y量電壓偏置在1.5V,這樣,輸入差分電壓為零時,輸出為1.5V±VOS,引入誤差。
1.5V電壓高于放大器的VOL,不會影響誤差分析?赏ㄟ^測量輸出電壓與1.5V理論電壓之差計算得到VOS誤差。但是,這種方法有一個缺點:降低了動態(tài)范圍。對于0至5V輸入動態(tài)范圍的ADC器件,動態(tài)范圍降低了30%,輸出范圍為1.5V至5V。
這種方法需要使用價格較高的雙向檢流放大器,用于單向測量.利用一個低漂移1.5V基準(zhǔn)或額外的一個通道的目的只是為了測量該1.5V基準(zhǔn)電壓,設(shè)計人員很難接受這種方案。
為便于生產(chǎn),校準(zhǔn)的方案是:在負(fù)載電流為零(零輸入差分電壓)時測量VOS?梢詼y量輸出VOS并在以后的測量數(shù)據(jù)中減去該電壓。不幸的是這種方法存在一個缺點,由于VOL (輸出電壓)和輸入VOS相互影響,輸出電壓可能無法地反映輸入VOS。所有單電源供電放大器均存在這一問題。
以增益為20的MAX4080T為例,并假設(shè)輸入VOS為零,此時放大器輸出的測量值應(yīng)該為零。而實際情況是:即使在零輸入差分電壓下,放大器也不能保證輸出電壓低于15mV (10μA吸電流)。如果直接把測量到輸出電壓用于VOS校準(zhǔn),放大器的輸入VOS為0.75mV (15mV/20=0.75mV)。
反向降壓拓?fù)涞哪J綖檫B續(xù)導(dǎo)通模式(CCM),選擇CCM模式的原因是反向降壓拓?fù)涞墓β书_關(guān)與地線相連,而不是像標(biāo)準(zhǔn)降壓拓?fù)淠菢舆B接上橋臂開關(guān)。
因此,在這個解決方案中,可直接使用微控制器驅(qū)動一個邏輯電平(5V)或超邏輯電平(3.3V)功率開關(guān),無需任何柵極驅(qū)動級,這使總體解決方案變得簡單且成本低廉。
靈活性是這個解決方案的研發(fā)目的,從低功率、低壓到大功率、高壓,該解決方案可單獨驅(qū)動多16個輸出通 道。擁有街道照明專用產(chǎn)品組合,因此,該解決方案讓設(shè)計人員只使用一個拓?fù)渚湍芨采w各種不同的LED驅(qū)動系統(tǒng)。
雙向檢流放大器具有內(nèi)部基準(zhǔn),例如:MAX4081具有1.5V基準(zhǔn),能夠?qū)⑤敵鰷y量電壓偏置在1.5V,這樣,輸入差分電壓為零時,輸出為1.5V±VOS,引入誤差。
1.5V電壓高于放大器的VOL,不會影響誤差分析?赏ㄟ^測量輸出電壓與1.5V理論電壓之差計算得到VOS誤差。但是,這種方法有一個缺點:降低了動態(tài)范圍。對于0至5V輸入動態(tài)范圍的ADC器件,動態(tài)范圍降低了30%,輸出范圍為1.5V至5V。
這種方法需要使用價格較高的雙向檢流放大器,用于單向測量.利用一個低漂移1.5V基準(zhǔn)或額外的一個通道的目的只是為了測量該1.5V基準(zhǔn)電壓,設(shè)計人員很難接受這種方案。
為便于生產(chǎn),校準(zhǔn)的方案是:在負(fù)載電流為零(零輸入差分電壓)時測量VOS?梢詼y量輸出VOS并在以后的測量數(shù)據(jù)中減去該電壓。不幸的是這種方法存在一個缺點,由于VOL (輸出電壓)和輸入VOS相互影響,輸出電壓可能無法地反映輸入VOS。所有單電源供電放大器均存在這一問題。
以增益為20的MAX4080T為例,并假設(shè)輸入VOS為零,此時放大器輸出的測量值應(yīng)該為零。而實際情況是:即使在零輸入差分電壓下,放大器也不能保證輸出電壓低于15mV (10μA吸電流)。如果直接把測量到輸出電壓用于VOS校準(zhǔn),放大器的輸入VOS為0.75mV (15mV/20=0.75mV)。
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因此,在這個解決方案中,可直接使用微控制器驅(qū)動一個邏輯電平(5V)或超邏輯電平(3.3V)功率開關(guān),無需任何柵極驅(qū)動級,這使總體解決方案變得簡單且成本低廉。
靈活性是這個解決方案的研發(fā)目的,從低功率、低壓到大功率、高壓,該解決方案可單獨驅(qū)動多16個輸出通 道。擁有街道照明專用產(chǎn)品組合,因此,該解決方案讓設(shè)計人員只使用一個拓?fù)渚湍芨采w各種不同的LED驅(qū)動系統(tǒng)。
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