色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高端電流檢測簡介,試圖用LTC2063發現不穩定問題

0BFC_eet_china ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-05-02 09:23 ? 次閱讀

只要問任何經驗豐富的電氣工程師——如我們故事里的教授Gureux——在MOSFET柵極前要放什么,你很可能會聽到“一個約100 Ω的電阻。”雖然我們對這個問題的答案非??隙?,但人們仍然會問為什么,并且想知道具體的作用和電阻值。為了滿足人們的這種好奇心,我們接下來將通過一個例子探討這些問題。年輕的應用工程師Neubean想通過實驗證明,為了獲得穩定性,是不是真的必須把一個100 Ω的電阻放在MOSFET柵極前。擁有30年經驗的應用工程師Gureux對他的實驗進行了監督,并全程提供專家指導。

高端電流檢測簡介

圖1.高端電流檢測

圖1中的電路所示為一個典型的高端電流檢測示例。負反饋試圖在增益電阻RGAIN上強制施加電壓VSENSE。通過RGAIN的電流流過P溝道MOSFET (PMOS),進入電阻ROUT,該電阻形成一個以地為基準的輸出電壓。總增益為

電阻ROUT上的可選電容COUT的作用是對輸出電壓濾波。即使PMOS的漏極電流快速跟隨檢測到的電流,輸出電壓也會展現出單極點指數軌跡。

原理圖中的電阻RGATE將放大器與PMOS柵極隔開。其值是多少?經驗豐富的Gureux可能會說:“當然是100 Ω!”

嘗試多個Ω值

我們發現,我們的朋友Neubean,也是Gureux的學生,正在認真思考這個柵極電阻。Neubean在想,如果柵極和源極之間有足夠的電容,或者柵極電阻足夠大,則應該可以導致穩定性問題。一旦確定RGATE和CGATE相互會產生不利影響,則可以揭開100 Ω或者任何柵極電阻值成為合理答案的原因。

圖2.高端電流檢測仿真

圖2所示為用于凸顯電路行為的LTspice仿真示例。Neubean通過仿真來展現穩定性問題,他認為,穩定性問題會隨著RGATE的增大而出現。畢竟,來自RGATE和CGATE的極點應該會蠶食與開環關聯的相位裕量。然而,令Neubean感到驚奇的是,在時域響應中,所有RGATE值都未出現任何問題。

結果發現,電路并不簡單

圖3.從誤差電壓到源電壓的頻率響應。

在研究頻率響應時,Neubean意識到,需要明確什么是開環響應。如果與單位負反饋結合,構成環路的正向路徑會從差值開始,結束于結果負輸入端。Neubean然后模擬了VS/(VP – VS)或VS/VE,并將結果繪制成圖。圖3所示為該開環響應的頻域圖。在圖3的波特圖中,直流增益很小,并且交越時未發現相位裕量問題。事實上,從整體上看,這幅圖顯示非常怪異,因為交越頻率小于0.001 Hz。

圖4.高端檢測電路功能框圖。

將電路分解成控制系統的結果如圖4所示。就像幾乎所有電壓反饋運算放大器一樣, LTC2063具有高直流增益和單極點響應。該運算放大器放大誤差信號,驅動PMOS柵極,使信號通過RGATE – CGATE濾波器。CGATE和PMOS源一起連接至運算放大器的–IN輸入端。RGAIN從該節點連接至低阻抗源。即使在圖4中,可能看起來RGATE – CGATE濾波器應該會導致穩定性問題,尤其是在RGATE比RGAIN大得多的情況下。畢竟,會直接影響系統RGAIN電流的CGATE電壓滯后于運算放大器輸出變化。

對于為什么RGATE和CGATE沒有導致不穩定,Neubean提供了一種解釋:“柵極源為固定電壓,所以,RGATE – CGATE電路在這里是無關緊要的。你只需要按以下方式調整柵極和源即可。這是一個源極跟隨器?!?/p>

經驗更豐富的同事Gureux說:“實際上,不是這樣的。只有當PMOS作為電路里的一個增益模塊正常工作時,情況才是這樣的?!?/p>

受此啟發,Neubean思考了數學問題——要是能直接模擬PMOS源對PMOS柵極的響應,結果會怎樣?換言之,V(VS)/V(VG)是什么?Neubean趕緊跑到白板前,寫下了以下等式。

其中,

運算放大器增益為A,運算放大器極點為ωA。

Neubean立刻就發現了重要項gm。什么是gm?對于一個MOSFET,

看著圖1中的電路,Neubean心頭一亮。當通過RSENSE的電流為零時,通過PMOS的電流應該為零。當電流為零時,gm為零,因為PMOS實際上是關閉的,未被使用、無偏置且無增益。當gm = 0時,VS/VE為0,頻率為0 Hz,VS/VG為0,頻率為0 Hz,所以,根本沒有增益,圖3中的曲線圖可能是有效的。

試圖用LTC2063發現不穩定問題

帶來這點啟示,Neubean很快就用非零的ISENSE嘗試進行了一些仿真。

圖5.非零檢測電流條件下從誤差電壓到源電壓的頻率響應。

圖5為條件下從VE到VS的響應增益/相位圖,該線跨越0dB以上到0dB以下,看起來要正常得多。圖5應該顯示大約2 kHz時,100 Ω下有大量的PM,100 kΩ下PM較少,1 MΩ下甚至更少,但不會不穩定。

Neubean來到實驗室,用高端檢測電路LTC2063得到一個檢測電流。他插入一個高RGATE值,先是100 kΩ,然后是1 MΩ,希望能看到不穩定的行為,或者至少出現某類振鈴。不幸的是,他都沒有看到。

他嘗試加大MOSFET里的漏極電流,先增加ISENSE,然后使用較小的RGAIN電阻值。結果仍然沒能使電路出現不穩定問題。

他又回到了仿真,嘗試用非零ISENSE測量相位裕量。即使在仿真條件下也很難,甚至不可能發現不穩定問題或者低相位裕度問題。

Neubean找到Gureux,問他為什么沒能使電路變得不穩定。Gureux建議他研究一下具體的數字。Neubean已經對Gureux高深莫測的話習以為常,所以,他研究了RGATE和柵極總電容形成的實際極點。在100 Ω和250 pF下,極點為6.4 MHz;在100 kΩ下,極點為6.4 kHz;在1 MΩ下,極點為640 Hz。LTC2063增益帶寬積(GBP)為20 kHz。當LTC2063具有增益時,閉環交越頻率可能輕松下滑至RGATE– CGATE 極點的任何作用以下。

是的,可能出現不穩定問題

意識到運算放大器動態范圍需要延伸至RGATE – CGATE極點的范圍以外,Neubean選擇了一個更高增益帶寬積的運放。LTC6255 5 V運算放大器可以直接加入電路,增益帶寬積也比較高,為6.5 MHz。

Neubean急切地用電流、LTC6255、100 kΩ柵極電阻和300 mA檢測電流進行了仿真。

然后,Neubean在仿真里添加了RGATE。當RGATE足夠大時,一個額外的極點可能會使電路變得不穩定。

圖6.有振鈴的時域圖。

圖7.增加電流(VE至VS)后的正常波特圖,相位裕量表現糟糕。

圖6和圖7顯示的是在高RGATE值條件下的仿真結果。當檢測電流保持300 mA不變時,仿真會出現不穩定情況。

實驗結果

為了了解電流是否會在檢測非零電流時出現異常行為,Neubean用不同步進的負載電流和三個不同的RGATE值對LTC6255進行了測試。在瞬時開關切入更多并行負載電阻的情況下,ISENSE從60 mA的基數過度到較高值220 mA。這里沒有零ISENSE測量值,因為我們已經證明,那種情況下的MOSFET增益太低。

實際上,圖8最終表明,使用100 kΩ和1 MΩ電阻時,穩定性確實會受到影響。由于輸出電壓會受到嚴格濾波,所以,柵極電壓就變成了振鈴檢測器。振鈴表示相位裕量糟糕或為負值,振鈴頻率顯示交越頻率。

圖8.RGATE= 100 Ω,電流從低到高瞬態。

圖9.RGATE = 100 Ω,電流從高到低瞬態。

圖10.RGATE = 100 kΩ,電流從低到高瞬態。

圖11.RGATE = 100 kΩ,電流從高到低瞬態。

圖12.RGATE = 1 MΩ,電流從低到高瞬態。

圖13.RGATE= 1 MΩ,電流從高到低瞬態。

頭腦風暴時間

Neubean意識到,雖然看到過許多高端集成電流檢測電路,但不幸的是,工程師根本無力決定柵極電阻,因為這些都是集成在器件當中的。具體的例子有 AD8212, LTC6101, LTC6102,和LTC6104 高電壓、高端電流檢測器件。事實上,AD8212采用的是PNP晶體管而非PMOS FET。他告訴Gureux說:“真的沒關系,因為現代器件已經解決了這個問題?!?/p>

好像早等著這一刻,教授幾乎打斷了Neubean的話,說道:"我們假設,你要把極低電源電流與零漂移輸入失調結合起來,比如安裝在偏遠地點的電池供電儀器。你可能會使用LTC2063或LTC2066 ,將其作為主放大器?;蛘吣阋ㄟ^470 Ω分流電阻測到低等級電流,并盡量準確、盡量減少噪聲;那種情況下,你可能需要使用 ADA4528,該器件支持軌到軌輸入。在這些情況下,你需要與MOSFET驅動電路打交道。"

所以 …

顯然,只要柵極電阻過大,使高端電流檢測電路變得不穩定是有可能的。Neubean向樂于助人的老師Gureux談起了自己的發現。Gureux表示,事實上,RGATE確實有可能使電路變得不穩定,但開始時沒能發現這種行為是因為問題的提法不正確。需要有增益,在當前電路中,被測信號需要是非零。

Gureux回答說:“肯定,當極點侵蝕交越處的相位裕量時,就會出現振鈴。但是,你增加1 MΩ柵極電阻的行為是非?;闹嚨?,甚至100 kΩ也是瘋狂的。記住,一種良好的做法是限制運算放大器的輸出電流,防止其將柵極電容從一個供電軌轉向另一個供電軌?!?/p>

Neubean表示贊同,“那么,我需要用到哪種電阻值?”

Gureux自信地答道:“100 Ω”。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關注

    關注

    143

    文章

    13586

    瀏覽量

    213369
  • 電流
    +關注

    關注

    40

    文章

    6850

    瀏覽量

    132115
  • 柵極電阻
    +關注

    關注

    0

    文章

    40

    瀏覽量

    13121

原文標題:一位年輕應用工程師的高端電流檢測實驗分享

文章出處:【微信號:eet-china,微信公眾號:電子工程專輯】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路

    該電路僅需2.3 μA至280 μA的電源電流即可檢測100 μA至250 mA寬動態范圍電流。LTC2063非常低的失調電壓使該電路能夠與低至100mΩ的分流電阻配合工作,從而使得最
    的頭像 發表于 06-30 14:53 ?3670次閱讀

    一位年輕應用工程師的高端電流檢測實驗分享

    LTC2063發現不穩定問題帶來這點啟示,Neubean很快就用非零的ISENSE嘗試進行了一些仿真。圖5.非零檢測電流條件下從誤差電壓到源
    發表于 07-21 17:47

    Why 100Ω?較真的教授發現簡單結論背后不簡單的問題

    時,VS/VE為0,頻率為0 Hz,VS/VG為0,頻率為0 Hz,所以,根本沒有增益,圖3中的曲線圖可能是有效的。試圖用LTC2063發現不穩定問題帶來這點啟示,Neubean很快就
    發表于 10-29 17:12

    高端電流檢測

    ,所以,根本沒有增益,圖3中的曲線圖可能是有效的。試圖用LTC2063發現不穩定問題帶來這點啟示,Neubean很快就用非零的ISENSE嘗試進行了一些仿真。圖5. 非零
    發表于 10-30 15:09

    基于精密超低功耗放大器的電源電壓的高端電流檢測方法

    給定的檢測電流,該電路的電壓輸出是:    零點  電流檢測解決方案的關鍵指標是零點,或在沒有檢測電流
    發表于 11-21 16:27

    介紹一款零漂移運算放大器LTC2063

    LTC2063到底是什么?LTC2063有哪些性能?
    發表于 06-26 07:54

    介紹 LTC2063 的性能指標

    除了卓越的輸入失調電壓和輸入失調電壓漂移性能之外,LTC2063 還擁有高開環增益、CMRR 和 PSRR 規格指標。LTC2063 的軌至軌輸入級放大器簡化了高壓側和低壓側電流檢測
    的頭像 發表于 06-28 00:11 ?4871次閱讀
    介紹 <b class='flag-5'>LTC2063</b> 的性能指標

    LTC2063 2μA 電源電流、低 IB、零漂移運算放大器

    電子發燒友網為你提供(adi)LTC2063相關數據表資料,例如:LTC2063的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,LTC2063真值表,LTC2063管腳等資料,希望可以
    發表于 02-15 18:26
    <b class='flag-5'>LTC2063</b> 2μA 電源<b class='flag-5'>電流</b>、低 IB、零漂移運算放大器

    基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路

    圖1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路。
    的頭像 發表于 06-23 09:09 ?3573次閱讀

    LTC2063 Demo Circuit - Low Power Thermocouple Sense Amplifier

    LTC2063 Demo Circuit - Low Power Thermocouple Sense Amplifier
    發表于 02-03 11:46 ?0次下載
    <b class='flag-5'>LTC2063</b> Demo Circuit - Low Power Thermocouple Sense Amplifier

    LTC2063 Demo Circuit - Low Power Irradiance Sense Amplifier

    LTC2063 Demo Circuit - Low Power Irradiance Sense Amplifier
    發表于 02-03 11:50 ?5次下載
    <b class='flag-5'>LTC2063</b> Demo Circuit - Low Power Irradiance Sense Amplifier

    LTC2063 Demo Circuit - μPower Precision Oxygen Sensor

    LTC2063 Demo Circuit - μPower Precision Oxygen Sensor
    發表于 02-05 15:39 ?15次下載
    <b class='flag-5'>LTC2063</b> Demo Circuit - μPower Precision Oxygen Sensor

    LTC2063演示電路-低功耗4-20 mA電流環路檢測放大器

    LTC2063演示電路-低功耗4-20 mA電流環路檢測放大器
    發表于 04-09 10:50 ?5次下載
    <b class='flag-5'>LTC2063</b>演示電路-低功耗4-20 mA<b class='flag-5'>電流</b>環路<b class='flag-5'>檢測</b>放大器

    LTC2063/LTC2064/LTC2065:2μA電源電流,低IB,零漂移運算放大器數據表

    LTC2063/LTC2064/LTC2065:2μA電源電流,低IB,零漂移運算放大器數據表
    發表于 05-16 13:59 ?10次下載
    <b class='flag-5'>LTC2063</b>/<b class='flag-5'>LTC</b>2064/<b class='flag-5'>LTC</b>2065:2μA電源<b class='flag-5'>電流</b>,低IB,零漂移運算放大器數據表

    基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路

    精密微安級高邊電流測量需要一個小阻值檢測電阻和一個低失調電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調電壓僅為5 μV,僅需消耗1.4 μA的電流,是構建完整的超低功耗精密高邊
    的頭像 發表于 04-09 14:02 ?2418次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 亚洲熟少妇在线播放999| 最近免费中文字幕大全免费| 日本又黄又爽又色又刺激的视频| 国产人妻XXXX精品HD电影| 国产精品亚洲高清一区二区| 国产亚洲精品AAAAAAA片| 亚洲综合色在线视频久| 国产一区2区| 9797在线看片亚洲精品| 国产亚洲精品线观看不卡| 精品免费久久久久久影院| 日本高清无人区影院| 午夜性伦鲁啊鲁免费视频| 体育生爆操| 亚洲三区视频| 97国产精品人妻无码免费| 成人亚洲视频| 国内精品久久久久久久999下| 久久成人免费大片| 欧美ⅹxxxx18性欧美| 熟女人妻水多爽中文字幕| 亚洲欧美高清在线精品一区| 97国产揄拍国产精品人妻| 国产av在线播放| 激情丛林电影完整在线| 免费看大黄高清网站视频在线| 日韩吃奶摸下AA片免费观看| 亚洲国产欧美在线看片| 60岁老年熟妇在线无码| 国产360激情盗摄全集| 精品无码日本蜜桃麻豆| 欧美一区二区视频97色伦| 亚洲 综合 欧美在线 热| 做你的爱人BD日本| 国产成人在线视频观看| 久久午夜免费视频| 色四房播播| 2022国产精品不卡a| 国产精品久久久久久久人热| 老阿姨儿子一二三区| 乌克兰女人与动ZOZO|