章电压的精确测量必须尽可能大到被测试电路的设备布线的影响-jbo竞博体育app

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本文摘要:虽然具备包括FET输出在内的单片放大器,但是通常是非常低电压的器件(特别是使用典型的CMOS制作方法的放大器),其应用范围仅限于在低电压下的应用。请考虑LTC6090,它是一种CMOS放大器,可以在mV以内支持最大140VP-P的信号振幅。

章电压的精确测量必须尽可能大到被测试电路的设备布线的影响。典型的数字电压表(DVM )使用10M电阻器网络维持阻抗效果不明显的水平,但即使这不产生显着的误差,也是特别包括低电阻的比较高的电压电路。

解决方法是使用静电计上搭载的高电阻放大器,因此来自测试节点的放大器输出电流极少。为了尽量降低输出电流值,以往将场效应晶体管(FET )用于这些电路的输出终端。

FET通常是低电压器件,不会引起不可避免的电压紊乱的不确定性。虽然具备包括FET输出在内的单片放大器,但是通常是非常低电压的器件(特别是使用典型的CMOS制作方法的放大器),其应用范围仅限于在低电压下的应用。请考虑LTC6090,它是一种CMOS放大器,可以在mV以内支持最大140VP-P的信号振幅。

这最适合解决上述问题。LTC6090是一个可以很好地解决问题的低电压检测问题LTC6090将自己的特性集成到了单个设备中。其CMOS设计特性在低输入阻抗和从轨道到轨道的输入振幅上获得了无限大,但与使用5V供电的典型CMOS器件不同,LTC6090可以在70V以下的电源下工作。

此外,该设备在具有超过500V的典型VOS和11nV/Hz的电压噪声密度、能够获得令人难以置信的动态范围的小信号领域也占有一个位置。由于高压操作者可能会提供显着的功耗,因此LTC6090取得了耐热性能增强SOIC或TSSOPPCB。

由于该设备具有短路输入标记和输入停止控制功能,因此为了获得灵活的保护对策需要额外的电路。正确的50.00V基准LTC6090可以在单电源下工作的同时取得140V输入电平,因此缩放高品质的5V基准非常简单,可以使用正确的电阻器网络来维持精度。LT5400高精度电阻器阵列可支持80V以下的电压,因此相对于数值为10的增益,利用10:1比版本是生成正确的50V校正电源的简单方法,需要进行任何调整。

图1示出了将LT6654A5.000V的基准以0.1%以上的精度定标为50.00V的电路。该电路的电源电压范围是55V到140V,65V是从自由选择的便携式电源(图2的一部分所示)得到的可用电源电压。

LTC6090使用1F输入电容展开安装,得到卓越的阻抗阶梯呼吁。该电容器通过一个电阻构建来自运算放大器的断路,对700Hz以上的频率构成了有效的减振滤波器。高精度LT5400A-3电阻器网络取得0.01%的规定精度的10k/100k电阻,而且低电阻CMOS的出厂输出端没有阻抗,因此可以构成高精度的定标系数。

LTC6090输出偏置电压引起的误差0.03%,LT6654A引起的误差为0.05%。图1右图的电路整体吸收约4mA的静态电流,可以驱动10mA的阻抗。


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