耗電流低于200 μA的低功耗4 mA至20 mA過程控制電流環(huán)路
出處:conwh 發(fā)布于:2011-01-25 11:04:58
電路功能與優(yōu)勢
圖1所示電路是一個4 mA至20 mA電流環(huán)路發(fā)送器,用于過程控制系統(tǒng)與其執(zhí)行器之間的通信。除具有高性價比外,此電路還是業(yè)界功耗的解決方案。4 mA至20 mA電流環(huán)路廣泛用于采用數(shù)字或模擬輸入輸出的可編程邏輯控制器(PLC)和分布式控制系統(tǒng)(DCS)。電流環(huán)路接口之所以頗受青睞,是因為它能以高性價比方式進行長距離抗擾數(shù)據(jù)傳輸。低功耗雙通道運算放大器AD8657 、DACAD5621和基準電壓源ADR125 的組合,可以為微控制器和數(shù)字隔離器等更高功耗器件提供更多功耗預(yù)算。此電路輸出電流為0 mA至20 mA。4 mA至20 mA范圍一般對應(yīng)表示DAC或微控制器的輸入控制范圍,0 mA至4 mA的輸出電流范圍則常用于診斷故障條件。
12位、5 V AD5621需要75 μA的電源電流(典型值)。AD8657是一款軌到軌輸入/輸出雙通道運算放大器,而且是目前業(yè)界功耗的放大器之一(在整個電源電壓和輸入共模范圍內(nèi),其耗電流為22 μA),工作電壓可達18 V。ADR125是精密微功耗5 V帶隙基準電壓源,僅需要95 μA電源電流。這三個器件總共消耗192 μA的電源電流(典型值)。
耗電流低于200 μA的低功耗4 mA至20 mA過程控制電流環(huán)路 (CN0179)

圖1. 低功耗4 mA至20 mA過程控制電流環(huán)路(原理示意圖:未顯示去耦和所有連接)
電路描述
對于工業(yè)和過程控制模塊,4 mA至20 mA電流環(huán)路發(fā)送器用作控制單元與執(zhí)行器之間的通信手段。12位DAC AD5621位于控制單元,根據(jù)輸入代碼產(chǎn)生0 V至5 V之間的輸出電壓VDAC。代碼通過SPI接口設(shè)置。輸入代碼與輸出電壓之間的理想關(guān)系可用下式表示:

其中:
VREF為ADR125的輸出電壓和AD5621的電源電壓。
D是載入AD5621的二進制代碼的十進制等效值。
DAC輸出電壓設(shè)置流過檢測電阻RSENSE的電流:

流過RSENSE 的電流作為VDAC 的函數(shù)在0 mA至2 mA范圍內(nèi)變化。此電流會在R1兩端產(chǎn)生一個電壓,并設(shè)置AD8657放大器(A2)的同相輸入端電壓。A2 AD8657使環(huán)路閉合,并將反相輸入端電壓拉至與同相輸入端相同的電壓。因此,流過R1的電流以10倍的系數(shù)鏡像到R2。這可以通過公式3表示:

VDAC 的范圍為0 V至5 V,因此該電路產(chǎn)生的電流輸出范圍為0 mA至20 mA。
AD5621是一款12位DAC,屬于 nanoDAC 系列,采用基準電壓源ADR125的5 V輸出電壓工作。它有一個片內(nèi)精密輸出緩沖器,該緩沖器能夠提供軌到軌輸出擺幅,因此其動態(tài)輸出范圍非常高。電源電壓為5 V時,AD5621消耗的電源電流為75 μA(典型值)。
此外,本電路解決方案需要一個軌到軌輸入放大器。雙通道運算放大器AD8657是選擇,具有低功耗和軌到軌特性。在額定電源電壓和輸入共模電壓范圍內(nèi),該運算放大器的工作電源電流為22 μA(典型值)。它還提供出色的單位電流噪聲和帶寬性能。AD8657是功耗的放大器之一,工作電源電壓可達18 V。
ADR125是一款精密、微功耗、低壓差(LDO)基準電壓源。輸入電壓為18 V時,靜態(tài)電流僅95 μA(典型值)。之所以LDO基準電壓源,是因為它能使從控制單元到執(zhí)行器的環(huán)路電線承受更多壓降。為了保持穩(wěn)定,ADR125的輸出端需要一個0.1 μF小電容。另外再并聯(lián)一個0.1 μF至10 μF電容可以提高負載瞬態(tài)響應(yīng)性能。雖然輸入電容不是必需的,但建議使用。輸入端可以串聯(lián)一個1 μF至10 μF的電容,以改善電源電壓突然變化時的瞬態(tài)響應(yīng)性能。再并聯(lián)一個0.1 μF電容同樣有助于降低電源噪聲。
還需要旁路電容(圖1中未顯示)。本例中,每個雙通道運放的每個電源引腳上都應(yīng)有一個10 μF鉭電容與一個0.1 μF陶瓷電容并聯(lián)。有關(guān)正確去耦技巧的詳細說明,請參考教程 MT-101。
該電路解決方案輸出0 mA至20 mA的電流。圖2顯示在250 Ω負載電阻中測得的電路輸出電流。圖3所示為輸出電流誤差圖。
耗電流低于200 μA的低功耗4 mA至20 mA過程控制電流環(huán)路 (CN0179)

圖2. 0 mA至20 mA輸出電流
耗電流低于200 μA的低功耗4 mA至20 mA過程控制電流環(huán)路 (CN0179)

圖3. 輸出電流誤差圖
常見變化
對于14位或16位分辨率的解決方案,請考慮采用AD5641 or AD5662,。16 V CMOS運算放大器ADA4665-2 是另一個選擇,可以代替AD8657。它的性價比更高,電壓噪聲更低,但缺點是電源電流較高。
針對此類應(yīng)用選擇放大器時,務(wù)必確保不要超出輸入共模電壓和電源電壓范圍。
對于更高的電源電壓,請考慮采用基準電壓源ADR02 ,其工作電源電壓可達36 V。
版權(quán)與免責(zé)聲明
凡本網(wǎng)注明“出處:維庫電子市場網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于維庫電子市場網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明維庫電子市場網(wǎng),http://www.hbjingang.com,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它出處的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品出處,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
- 電源IC在惡劣環(huán)境中的防護設(shè)計2026/4/10 11:03:45
- 電源IC在便攜式設(shè)備中的設(shè)計要點2026/4/9 10:06:18
- AC-DC電源模塊選型指南2026/4/8 10:35:45
- 如何選擇適合你項目的AC-DC電源轉(zhuǎn)換方案?2026/4/8 10:15:39
- 開關(guān)電源的工作原理與基本結(jié)構(gòu)2026/4/3 14:25:27
- 高速PCB信號完整性(SI)設(shè)計核心實操規(guī)范
- 鎖相環(huán)(PLL)中的環(huán)路濾波器:參數(shù)計算與穩(wěn)定性分析
- MOSFET反向恢復(fù)特性對系統(tǒng)的影響
- 電源IC在惡劣環(huán)境中的防護設(shè)計
- 連接器耐腐蝕性能測試方法
- PCB電磁兼容(EMC)設(shè)計與干擾抑制核心實操規(guī)范
- 用于相位噪聲測量的低通濾波器設(shè)計與本振凈化技術(shù)
- MOSFET在高頻開關(guān)中的EMI問題
- 電源IC在便攜式設(shè)備中的設(shè)計要點
- 連接器結(jié)構(gòu)設(shè)計常見問題分析









