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可以使用 DAC 輸出端的功率放大器從數模轉換器 (DAC) 獲取高電流電壓輸出。 為了在放大器性能(如精度、 帶寬和更高電流) 方面具有額外的靈活性, 下圖所示的電路更為合適。 例如, 與精密放大器相比, 功率放大器通常具有更高的輸出失調誤差。 DAC 對輸出電壓和放大器的增益進行編程。 放大器使用負反饋保持輸出電壓。 晶體管向負載提供高電流。 該電路在 必須 使用不同的交流或直流電壓激勵測試元件的應用(如存儲器和半導體測試設備、 LCD 測試設備等) 中很有用。
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2019-9-8 15:38 上傳
設計說明
1. 選擇具有所需分辨率和輸出范圍的 DAC。
2. 選擇具有低失調電壓和低溫漂的運算放大器,以最大程度地減小誤差。根據輸出信號的要求,選擇具有足夠增益帶寬積 (GBW) 的器件。
3. 選擇 R1 和 R2,以滿足所需的輸出電壓以及 DAC 輸出電壓,并且使容差能夠保持所需的精度。
4. 選擇補償電容器 C1,使其大于運算放大器輸入的輸入電容。
設計步驟
1. DAC80501 器件是 16 位、單通道、高性能精密 DAC。DAC80501 器件根據設計具有單調性,并可提供低于 1LSB 的出色線性度。這些器件包括一個 2.5V、5ppm/˚C 內部基準電壓,可提供 1.25V、2.5V 或5V 的滿標度輸出電壓范圍。
2. OPA227 運算放大器兼具低噪聲、寬帶寬和高精度等特性,因此是同時需要交流和精密直流性能的 應用的理想選擇。OPA227 器件具有單位增益穩定性,并 具有 高壓擺率 (2.3V/µs) 和寬帶寬 (8MHz)。
3. 可通過以下公式計算輸出電壓的傳遞函數:
5. 選擇能夠提供所需負載電流并具有高 hFE 的晶體管,以使基極電流遠小于運算放大器的輸出電流限制。
最好使用雙極結晶體管 (BJT) 達林頓對或高功率金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET)。
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