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Analog Devices Inc. LT6274/LT6275 90MHz 2200V/µs 30V低功率运算放大器
Analog Devices Inc. LT6274/LT6275 90MHz 2200V/µs 30V低功率运算放大器是单/双通道低功率、高速、较高压摆率运算放大器。LT6274/LT6275具有出色的交流和直流性能。这些器件可实现低失真、宽带、大信号放大以及快速大信号脉冲的放大。LT6274/LT6275可以在3MHz下重成20VPP正弦波,在-1V/V增益下THD小于1%。
电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,具有匹配的高阻抗输入和电流反馈放大器的增强转换性能。高压摆率和单级设计提供了出色的稳定特性,使该电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动1k负载至±13.25V(±15V电源),驱动500Ω负载至±3.5V(±5V电源)。
LT6274/LT6275在任何容性负载下均可稳定工作,因此非常适合缓冲器或电缆驱动应用。LT6274单通道运算放大器采用5引线TSOT-23封装,LT6275双通道运算放大器采用8引线MSOP封装。这些器件的保证工作温度范围是-40°C至85°C和-40°C至125°C。
特性
压摆率:2200V/μs
90MHz -3dB带宽 (AV = +1)
增益带宽积:40MHz
每个放大器1.6mA供应电流
C-Load™运算放大器可驱动所有电容性负载
工作电压范围:±4.5V至±16V
单位增益稳定
输入噪声电压:10nV/√Hz
输入失调电压:400µV
输入偏置电流:500nA
输入失调电流:30nA
±13.25V小输出摆幅至1k(±15V电源)
±3.5V小输出摆幅至500Ω(±5V电源)
74dB小开环增益,RL = 1k
40ns稳定时间至1%,10V步进
额定电压为±5V和±15V
单通道版本采用5引线TSOT-23封装
双通道版本采用8引线MSOP封装
应用
宽带大信号放大
电缆驱动器
缓冲器
自动化测试设备
数据采集系统
高视频和音频放大
高性价比多通道锂离子电池测试系统
评估和设计支持
电路评估板
CN-0352评估系统(EVAL-CN0352-EB1Z)
评估系统包括
EVAL-CN0352-EB1Z_IO(输入/输出板,每套8个)
EVAL-CN0352-EB1Z_MCU(MCU板,每套1个)
EVAL-CN0352-EB1Z_BAS(基板,每套1个)
设计和集成文件
原理图、源代码、布局文件、物料清单
电路功能与优势
图1中的测试系统是一款、高性价比、8通道电池测试
系统,针对单个锂离子(Li-ion)电池,开路电压(OCV)范围
为3.5 V至4.4 V。
对锂离子(Li-ion)电池的需求无论在低功耗或是高功耗应用
中都十分巨大,比如笔记本电脑、手机、便携式无线终
端,以及混合动力汽车/全电动汽车(HEV/EV)。因此,锂
离子电池的测试系统要求可靠。
图1中的电池测试系统由多个处理充电和放电过程的输入/
输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)、一个用于电池数据采集、测试、和温度管理的MCU板(EVAL-CN0352-
EB1Z_MCU),以及一个提供MCU板与多个输入/输出板之
间信号互连的基板(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)组成。
该电路采用ADP5065快速充电电池管理器,具有灵活、高
效、高稳定性充电控制等特性,相比传统分立式解决方
案,该器件成本低、印刷电路板(PCB)占位面积小且易于
使用。
由ADuCM360精密模拟微控制器提供高度集成式精密数据
采集和处理。ADuCM360可以获取电池电压、电流和温
度。高精度模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和片上
微控制器支持完全立的充电和放电过程。
全差分式模拟**具有高CMRR和出色的共模和接地噪声
(充电和放电周期产生的大电流所导致)抑制能力。
通道数可以轻松扩充,进一步缩短每个电池的测试时间并
降低成本。
功率MOSFET和功率电阻在放电过程中消耗全部的电池电
能。此模块的冷却系统仅供演示用途,当放电电流**
750 mA时,须额外注意确保足够的冷却性能。
由于MOSFET导通电阻具有正温度系数,可以将同样类型
的多个器件并联使用,并通过图2中显示为E-电路的单个
环路控制。这是扩展功率MOSFET电路功率处理能力的常
用方法。
图 3中的采样保持电路控制各通道上的放电电压。
ADuCM360通过输出各通道的预配置放电控制电压然后导任何时候都只有一个输入/输出板的ADG715开关闭合。0.1 μF
电容在两次采样之间由DAC通过1 kΩ电阻充电,在两次保
持之间通过10 MΩ电阻(1 kΩ接地)放电。充电和放电的带
宽分别约为1.6 kHz和0.16 Hz。对0.1 μF电容上的电压放电
时需要使用10 MΩ电阻,如果未连接MCU板则将放电电压
拉至接近地电压。
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**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**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AI**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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