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基于XTR110的高精度恒流源設(shè)計

2015-01-13 05:23:53劉新峰
化工自動化及儀表 2015年1期
關(guān)鍵詞:恒流源電路設(shè)計高精度

徐 英 劉新峰 張 濤 蔣 偉

(天津大學(xué)電氣與自動化工程學(xué)院,天津 300072)

恒流源是指能夠向負(fù)載提供恒定電流輸出的電源,理想的恒流源應(yīng)該具有3個特點(diǎn):輸出不隨負(fù)載變化而變化;不因環(huán)境溫度變化而變化;內(nèi)阻無限大。一般來說,按恒流源的組成器件不同,可分為晶體管恒流源、場效應(yīng)管恒流源和集成運(yùn)放恒流源3類。

集成運(yùn)放恒流源相對晶體管和場效應(yīng)管恒流源來說,其受溫度影響較小,穩(wěn)定性和恒流性也更好。尤其在負(fù)載一端接地和大電流的場合中,集成運(yùn)放恒流源的效果更為突出。目前市場上較為成熟的恒流源產(chǎn)品的輸出雖然可達(dá)毫安到百安量級,但是通常對于實(shí)際應(yīng)用電路要求的輸出電流、穩(wěn)定度及精度等性能指標(biāo)卻很難滿足,仍需要進(jìn)行一定的優(yōu)化設(shè)計[1~3]。

XTR110是美國Burr-Brown公司推出的一款精密電壓/電流轉(zhuǎn)換芯片,其專門為模擬信號傳輸而設(shè)計,具有較高的性價比。利用XTR110可以將0~5V及0~10V等范圍的電壓信號高精度地轉(zhuǎn)換為0~20mA、4~20mA、5~25mA或者其他范圍的常用輸出電流信號。除此之外,XTR110本身還可以提供精密的10V參考電壓輸出用于驅(qū)動外部電路。該芯片內(nèi)部由精密電阻網(wǎng)絡(luò)模塊、電壓/電流轉(zhuǎn)換模塊、電流/電流變換模塊和精密10V電壓基準(zhǔn)模塊組成。由于它利用電流進(jìn)行信號傳輸,所以能有效克服長線傳輸過程中環(huán)境對測試的影響,從而使其性能有所提高。XTR110的應(yīng)用范圍十分廣泛,由于其出色的性能指標(biāo),可以被用于各種需要信號傳輸?shù)膱龊希貏e適合于工業(yè)控制領(lǐng)域中標(biāo)準(zhǔn)表、壓力及溫度等信號的輸出采集,以及控制信號遠(yuǎn)傳等復(fù)雜的環(huán)境[4]。

1 XTR110的工作原理①

XTR110是雙列直插式16引腳的集成芯片,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)和常用的0~10V輸入、4~20mA輸出典型電路如圖1所示。

XTR110典型電路具有以下幾個主要特征:

a. 4~20mA發(fā)送器;

b. 輸入電壓可選0~5V或0~10V;

c. 輸出電流可調(diào)0~20mA、5~25mA或者±200mA等;

d. 最大非線性0.005%,典型值為0.002%;

e. 精密參考電壓源輸出10V±0.02V;

f. 使用單電源供電,供電電壓范圍為13.5~40.0V。

芯片內(nèi)部采用激光調(diào)阻工藝保證生成的精密分壓網(wǎng)絡(luò)能將VIN1(滿度為10V)、VIN2(滿度為5V)和VREFIN(用于補(bǔ)償與調(diào)整)3個輸入電壓加到精密高增益放大器A1的不可逆輸入端。根據(jù)疊加原理,可以得到左側(cè)放大器A1的輸入電壓為:

(1)

圖1 XTR110典型電路

其中,VA1為放大器A1的輸入電壓;VIN1、VIN2和VREFIN分別為3個輸入端的電壓信號。

代入其內(nèi)部數(shù)值計算可得:

(2)

假設(shè)Rspan為Q1上發(fā)射極與公共端(地)之間的阻抗,其端電壓VRspan=VA1。則流過三極管集電極的電流為:

(3)

其中,Ic和Ie分別為三極管集電極和射極電流;Rspan為發(fā)射極與公共端(地)之間的阻抗;VRspan為Rspan上的電壓。

對右側(cè)放大器A2分析可知VR8=VR9,進(jìn)一步可推導(dǎo)出:

(4)

聯(lián)立上述公式,可以得到實(shí)際輸出電流的計算公式為:

(5)

2 典型輸出組合

通過分析式(5)可以看出,調(diào)節(jié)Rspan、VIN1、VIN2和VREFIN可以組合多種不同的電流環(huán)輸出模式(表1)。

表1 不同電路輸出模式組合

3 擴(kuò)展80mA實(shí)現(xiàn)方案

在一些特殊環(huán)境中,會需要用于加熱的大電流輸出(如在恒流式熱式流量計設(shè)計中,高精度、穩(wěn)定、較大的電流輸出是十分重要的參數(shù)),通過使用XTR110搭建精度達(dá)0.1%的80mA恒流源,可用于對熱式流量計鉑熱電阻探頭的加熱[5]。方案設(shè)計要求:

供電電壓 24V

輸出電流 80mA

恒流源設(shè)計精度 0.1%

3.1 電路設(shè)計

根據(jù)式(5),若使用內(nèi)部電阻R8,由于其阻值為50Ω,電流放大系數(shù)僅為10倍,最大輸出電流Iomax=40mA。在擴(kuò)展大于40mA以上電流時,需使用外部電阻。斷開引腳1和13,在引腳13和16之間接入電阻R1,阻值為10Ω,則電流放大倍數(shù)擴(kuò)大為50倍,輸出電流為:

(6)

輸入電壓源的選取要考慮到電流源的精度、溫漂、穩(wěn)定性及噪聲等因素的影響,根據(jù)測量誤差理論,對于只有兩項誤差的情況,當(dāng)其中一項誤差不大于另一項的三分之一時可以忽略,因此要求電壓源精度要小于電流源設(shè)計精度的三分之一才能滿足設(shè)計要求。設(shè)計中選取MAX6350CSA基準(zhǔn)電壓芯片,精度可達(dá)±0.02%,采用XTR110所提供的10V電壓供電,電路設(shè)計原理如圖2所示。

圖2 80mA恒流源電路設(shè)計原理

取VIN2=+5V,VIN1和VREFIN接地,可以計算出,輸出電流為80mA時,Rspan為:

(7)

三極管負(fù)載電阻Rspan恰好等于內(nèi)部電阻R6,即理論上只需將引腳8和10懸空,引腳9接地即可輸出80mA。但是,具體電路設(shè)計和參數(shù)確定時,需要考慮以下特殊因素:芯片內(nèi)部集成的所有電阻均為薄膜電阻,采用激光調(diào)阻工藝可以保證R8/R9=10,但其絕對阻值均存在最大±20%的誤差,即R8=500±100Ω,R9=1562.5±312.5Ω。此時,電流放大比例系數(shù)R8/10已經(jīng)改變,不再是50倍;而且R6=Rspan也不再成立,不能直接利用R6。

因此,將引腳9和10懸空,直接在引腳8上外接調(diào)流電阻。出于減小溫漂與提高穩(wěn)定性的考慮,選擇低溫漂、高精度電阻。但是可調(diào)電阻的精度和溫漂性能都不是特別理想,所以將外接調(diào)流電阻分為高精度、低溫漂固定阻值電阻R2和可調(diào)電阻VR1兩部分,同時盡量增大R2,減小VR1。

取R2=1.4kΩ,VR1=300Ω。即R2+VR1在1562.5Ω±10%范圍內(nèi)可調(diào),從而保證當(dāng)R8在500Ω±20%范圍內(nèi)變動時,Io在80mA±10%范圍內(nèi)可調(diào),通過P溝道MOS管Q1輸出。

3.2 負(fù)載分析

從上述電路分析中可以看出,該恒流源的帶負(fù)載能力受電源電壓影響。在本方案中,電源電壓24V,其電壓降主要分布在外部拓展精密電阻R1兩端的UR1、晶體管Q1兩端的UQ1和負(fù)載RL兩端的URL。由于晶體管源極與漏極之間的壓降較小,而流過R1和負(fù)載RL的電流均為80mA,故理論認(rèn)為RL在0~290Ω范圍內(nèi),但實(shí)際中,負(fù)載的大小應(yīng)比此值范圍略小。

4 試驗(yàn)驗(yàn)證

對搭建的恒流源進(jìn)行測試,使用六位半高精度臺式萬用表測量,串聯(lián)負(fù)載電阻,調(diào)節(jié)電流輸出至80mA,供電電壓23.988V。

4.1 精度試驗(yàn)

剛上電時,測量電流初始值為79.993mA,待電流完全穩(wěn)定后測量為79.973mA,則可得恒流源精度為:

(8)

試驗(yàn)計算結(jié)果高于0.1%的設(shè)計精度。

4.2 穩(wěn)定性

為了實(shí)時記錄大量精確數(shù)據(jù),利用萬用表的串口與計算機(jī)連接,通過上位機(jī)VB程序?qū)崟r讀取測量電流值。

從表2可以看出,在恒流過程中,負(fù)載電阻RL從0Ω增大至270Ω,但通過負(fù)載電阻RL的電流始終維持在80.010±1.64×10-6mA范圍內(nèi)。

綜上所述,本設(shè)計方案中恒流源的精度和穩(wěn)定性都較高,滿足精度0.1%的設(shè)計要求。

5 結(jié)束語

利用XTR110搭建的恒流源可以滿足熱式流量計設(shè)計中的高精度及高穩(wěn)定性等要求,在80mA設(shè)計方案中,負(fù)載在0~270Ω范圍內(nèi),恒流源的精度可達(dá)0.1%以上。本設(shè)計方案結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高,已在熱式流量計的研究中得到了應(yīng)用。

表2 恒流源試驗(yàn)數(shù)據(jù)

[1] 弭寒光,袁海文,郭鑫,等.獨(dú)立電源系統(tǒng)有源濾波器測控系統(tǒng)自動定制技術(shù)[J].南京航空航天大學(xué)學(xué)報,2011,43(S1):70~75.

[2] 秦玲,賴青貴,張良,等.基于運(yùn)算放大器的壓控恒流源[J].強(qiáng)激光與粒子束,2010,22(3):553~556.

[3] 趙娟,曹科峰,曹寧翔,等.HL80型低紋波系數(shù)大電流程控恒流源研制[J].強(qiáng)激光與粒子,2010,22(4):807~811.

[4] 王牧之,王君艷.反激式高頻變壓器的分析與設(shè)計[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2011,34(8):157~160.

[5] 許宜申,顧濟(jì)華.一種高精度恒流源電路設(shè)計與實(shí)現(xiàn)[J].儀器儀表學(xué)報,2008,29(4):725~727.

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