【導讀】許多便攜式電路需要精密測量能力以及低功耗操作,以最大限度地減少電流和電池消耗。在尋找具有這些要求的放大器時,可能相對容易滿足低功耗和精度要求,但驅動電流可能不足以滿足這些低功耗器件的需求。
許多便攜式電路需要精密測量能力以及低功耗操作,以最大限度地減少電流和電池消耗。在尋找具有這些要求的放大器時,可能相對容易滿足低功耗和精度要求,但驅動電流可能不足以滿足這些低功耗器件的需求。例如,以凌力爾特發布的一款低功率精準放大器為例,LT?6020 是一款雙通道精準放大器,具有 30μV 失調 (25°C 時最大值)、0.5uV/°C (最大值) 低漂移、低功率 (100μV/放大器)、400kHz 帶寬和令人印象深刻的 5V/μs 轉換速率。當輸出短路時,它為負載提供5.5mA電流,這可能不足以驅動螺線管、閥門、多極濾波器或其他重負載等應用。還要記住,隨著負載電流的增加,開環增益會降低,這可能會對器件的精度和電路性能產生不利影響。
為了提供更多電流,可以增加一個簡單的推挽式晶體管輸出級,以提高放大器的驅動能力。
在本電路中,我們以推挽式配置添加2N3904和2N3906 NPN/PNP晶體管對,以增加輸出電流。2N3904 40V、200mA NPN 傳輸器,最小 beta (?) 增益為 80 (IC= 1mA, V行政長官= 1V)。2N3906 是互補型 -40V、200mA PNP 轉換器,最小 beta (?) 增益為 80 (IC= -1mA, V行政長官= -1V)。晶體管基極和發射極之間的 1k 電阻器允許 LT6020 在 NPN 和 PNP 開始提供額外電流之前提供第一個 600μA 的負載電流。該電阻器在晶體管關閉和打開時改善了范圍中間的線性度。
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