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关 键 词:ADP3415LRM
行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2021-04-10
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互利合作,共同发展。
Analog Devices Inc. LTC2063零漂移运算放大器
Analog Devices LTC2063零漂移运算放大器是20kHz、零漂移放大器,设计用于在极低的功率级别实现高分辨率测量。这些微功率放大器在1.8V电源电压下消耗的典型电源电流为1.3μA(2μA)。LTC2063的自校准电路可实现5μV的输入失调电压(25°C条件下)和0.02μV/°C的失调电压漂移(-40°C至125°C条件下)。另外,该运算放大器在整个温度范围内的输入偏置电流不超过100pA。由于该器件具有各种高精度输入特性,因此可在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。即使暴露于高温环境下,此设计仍能保持低功耗而不会降低精度。凭借其的静态电流和出色的精度,LTC2063能够在能量收集、无线传感器和便携式应用中充当一个信号链路构件。
LTC2063的轨到轨输入和输出简化了单电源应用并增强了动态范围。集成的EMI滤波器可在1.8GHz时提供114dB电磁干扰抑制。得益于其零漂移架构固有的低1/f噪声,LTC2063非常适合用于对高温工业和汽车系统中的低频传感器信号进行放大和调节。
特性
低电源电流:2µA(值)
失调电压:5µV(值)
失调电压漂移:0.02µV/°C(值)
输入偏置电流
3pA(典型值)
30pA(值),–40°C至85°C
100pA(值),–40°C至125°C
集成的EMI滤波器(在1.8GHz具有114dB抑制)
关断电流:170nA(值)
轨到轨输入和输出
工作电源电压范围:1.7V至5.25V
AVOL:140dB(典型值)
适合占空比操作应用的低电荷上电
特定温度范围:
–40°C至85°C
–40°C至125°C
6引脚SC70封装、5引脚TSOT-23封装
应用
无线网状网络中的信号调理
便携式仪表系统
低功耗传感器调理
气体检测
温度测量
仪器
能量采集应用
低功耗电流检测
基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通
过不同的I2
C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和
ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输
出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增
加更多通道;但是,更多的通道需要更高的ADC采样速
率、更大的MCU RAM尺寸、更快的放电电压刷新速率,以
及更高的上级处理器通信带宽。
电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩
展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每
一个模块都必须具有范围为1至255的ID。ID0保留。
CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道
编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时
通道扩展的限制因素。
电路性能测量
系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引
脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点
采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测
量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏
电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
电路评估与测试
警告
此评估系统与锂离子电池对接,电池过度充电、过度放电
或源电流/吸电流超出电池制造商规格时可能使其受损、着
火或爆炸。操作时,采取一切必要措施保护用户。
CN-0352的PC评估软件与EVAL-CN0352-EB1Z硬件通信,
捕捉并分析来自EVAL-CN0352-EB1Z电路板的数据。
设备要求
需要以下设备:
• EVAL-CN0352-EB1Z电路评估板系统
• 5 V、3 A或更高直流电源,或壁式电源适配器
• 带USB端口的PC或笔记本电脑
• 支持115,200 bps的USB转RS485适配器
• CN-0352评估软件(参见CN-0352用户指南)
• 锂离子电池样品和电池座(出于安全考虑,强烈建议使
用集成了保护电路的锂离子电池)
开始使用
有关评估硬件和软件的操作详情请参阅CN-0352用户指
南
充电终端电压由ADP5065生成,并在3.5 V至4.42 V范围内
可调节,兼容各种类型的锂离子电池。放电终端电压通常
设为3.0 V。在情况下,电池可能深度放电至远低于3.0 V
的电压。放电终端电压可以在0 V至5 V范围内设置,该范
围囊括了几乎全部的锂离子电池工作条件。
检测电池电压由AD8275(G = 0.2差动放大器)和AD8276(单位
增益差动放大器)进行处理这两个放大器在平衡电路内连
接,提供总增益为0.2的差分输出以及1.8 V输出共模电压。
如图4所示,两个1 kΩ电阻与AD8275输入串联连接,用作限
流保护电阻。200 Ω电阻补偿由于1 kΩ串联电阻导致的增益
下降,并将电路增益恢复至0.2。利用以下公式:对于0 V至5 V电池电压范围,VOUT+和VOUT−分别在1.8 V至2.3 V
以及2.3 V至1.8 V范围内变化。差分输出电压(VOUT+ − VOUT−)
为0 V至1 V。这些范围符合ADuCM360的共模和差分输入电
压要求。
ADuCM360用于电压采集的配置如下:AIN3和AIN2上差
分输入、单极性、禁用缓冲器的单位增益,以及内部基准
电压源。
电流调理电路
电池电流通过与电池串联的0.02 Ω电阻,在输入/输出
板上测量。假设测试期间的大电流为2 A,则电阻上的*
大差分电压为±40 mV,共模电压等于电池电压(可能高
于4.2 V)。
AD8237是一款微功耗、零漂移、轨到轨仪表放大器。简化
框图如图5所示。AD8237采用间接电流反馈架构,以实现
真正的轨到轨能力。共模输入电压可能等于或略超过供电
轨电压。
AD8237电路增益以RF1与RG1的比例设为10.09 (G = 1 +RF1 /
RG1)。RF2和RG2电阻消除输入偏置电流产生的误差。
±40 mV电流测量信号转换至±400 mV,基准电压为
AVDD_REG = 1.8 V。
放大和电平转换电流检测信号驱动ADuCM360的AIN5和
AIN4差分输入,该器件配置为双极性输入,增益为2,缓
冲器使能,内部基准电压源使能。ADuCM360内部ADC输
入端的差分电压为±800 mV。输入引脚上的电压均为
1.0 V至2.6 V。
使用ADuCM360的两个内部ADC,同时对电流和电压信息
进行采样。
差分和共模RFI以及噪声滤波器分别位于AD8275、AD8237
和ADuCM360之前。
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