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利用跨導(dǎo)放大器實現(xiàn)開發(fā)高輸出電流脈沖源

發(fā)布時間:2020-09-18 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】本文將繼續(xù)介紹另一款跨導(dǎo)放大器 — 電流模式放大器OPA615,并將介紹將其用于開發(fā)高輸出電流的電流脈沖源。對于本次實驗,將會使用鮮為人知的OPA615放大器。如果查看產(chǎn)品說明書,您就會發(fā)現(xiàn)這款放大器最初是作為模擬視頻功能的 DC 恢復(fù)功能開發(fā)的,幾年前被集成到更低功耗的更小外形封裝中。
 
本文將繼續(xù)介紹另一款跨導(dǎo)放大器 — 電流模式放大器OPA615,并將介紹將其用于開發(fā)高輸出電流的電流脈沖源。對于本次實驗,將會使用鮮為人知的OPA615放大器。如果查看產(chǎn)品說明書,您就會發(fā)現(xiàn)這款放大器最初是作為模擬視頻功能的 DC 恢復(fù)功能開發(fā)的,幾年前被集成到更低功耗的更小外形封裝中。OPA615器件的優(yōu)勢在于它具有兩個跨導(dǎo)放大器和一個集成開關(guān)。這三個元件的結(jié)合能夠使器件具備極高的靈活性,實現(xiàn)納秒脈沖積分器以及采樣保持功能。開關(guān)速度很快,控制延遲時間為 2.5ns。查看圖 1 中的OPA615方框圖。
 
利用跨導(dǎo)放大器實現(xiàn)開發(fā)高輸出電流脈沖源
圖 1:OPA615方框圖
 
如圖 1 所示,第一個跨導(dǎo)放大器其實是一個比較器,實際上是緊挨一個開關(guān)的差分對輸入。注意:該比較器輸出是一個電流源。比較器與開關(guān)組成采樣比較器 (SC),這正是其優(yōu)勢所在。運算跨導(dǎo)放大器 (OTA) 模塊在這里可以忽略。
 
這里的幾個重要參數(shù)是 SC 模塊的 350MHz 帶寬及 ±20mA 輸出電流容量以及開關(guān)的 2.5ns 控制傳輸延遲時間。為了增大輸出電流,我們將依次使用兩個電流鏡來提供所需的電流放大功能。一個電流鏡采用 NPN 晶體管,另一個則采用 PNP 晶體管,如圖 2 所示。
 
利用跨導(dǎo)放大器實現(xiàn)開發(fā)高輸出電流脈沖源
圖 2:脈沖電流源方框圖
 
盡管 SC 的輸出是雙極性,但我們開發(fā)的是單極性輸出,可快速評估該電源的可行性和性能。
 
我們將晶體管陣列用于電流鏡實施,最初是想獲得 200mA 以上的電流,但是由于封裝的散熱限制,只能在每個電流鏡中加入三個四晶體管陣列,總共 12 個晶體管。因此,電流鏡比例是 1:11。在每個晶體管中保持相同的電流密度,避免局部過熱,敬請參見圖 3。
 
利用跨導(dǎo)放大器實現(xiàn)開發(fā)高輸出電流脈沖源
圖 3:NPN 電流鏡的實施
 
下列圖 4 給出了針對 1.8A 500ns 電流脈沖和 200mA 5ms 電流脈沖的脈沖響應(yīng)。
 
利用跨導(dǎo)放大器實現(xiàn)開發(fā)高輸出電流脈沖源
圖 4:1.8A 500ns 電流脈沖(上),200mA 5ms 電流脈沖(下)
 
為避免負(fù)載引起的電流源電壓合規(guī)性限制問題,我們選擇用晶體管來處理 60V 電壓,并從 ±5V 電源單獨調(diào)整電源。在上圖中,+20V 用于電流源,而 ±5V 則用于OPA615的電源。
 
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