ROHM BD7281YG-C 轨对轨输入输出高速CMOS Amplifiers 用户指南

ROHM 解决方案模拟器
汽车低噪声和轨到轨输入/输出高速 CMOS 运算 Amp升压器(OP-Amps) BD7281YG-C 带偏移的低侧电流检测电路
直流扫描模拟
该电路模拟低侧电流感测的直流扫描响应,采用 Op-Amp秒。 可以观察输出voltage 和输出与输入的比率 voltage 或分流体积tag当源电流或负载电流发生变化时。您可以自定义蓝色元件的参数,例如 VIN 或外围元件,并模拟具有所需工作条件的低侧电流检测电路。
您可以在已发布的应用说明中模拟电路:低侧电流感应电路设计。 [日文] [英文] [中文] 一般注意事项
注意事项 1: 不能保证模拟结果的值。 请使用这些结果作为您设计的指南。
注意事项 2: 这些模型特性专门针对 Ta=25°C。 因此,具有温度变化的仿真结果可能与在实际应用板(实际测量)上完成的结果有很大差异。
注意事项 3: 请参阅OP-的应用说明Amp有关技术信息的详细信息。
注意事项 4: 这些特性可能会根据实际电路板设计而改变,ROHM 强烈建议使用将要安装芯片的实际电路板仔细检查这些特性。
- 仿真示意图
如何模拟
请参阅上面“示意图信息”链接中的用户指南。
请参阅数据手册。“外部连接元件的选择”部分介绍了如何确定电路元件的常数。
产品页面链接 : [JP][EN] [CN][KR][TW][DE] 数据表链接 : [JP][EN] 购买链接 : [JP][EN][CN][KR][TW][DE] (注) 该模拟电路模拟了运算放大器 amp放大器失调对电流感测精度的影响。VOFF 分量表示运算放大器 amp扩音器。

图 1. 仿真示意图 - 如何模拟
仿真设置(例如参数扫描或收敛选项)可从图 2 所示的“仿真设置”进行配置,表 1 显示了仿真的默认设置。

图 2. 模拟设置和执行
如果出现模拟收敛问题,您可以更改高级选项来解决。“手动选项”中的默认语句中没有说明任何内容。您可以修改它。
表 1. 仿真设置默认设置参数 默认 笔记 模拟类型 DC 不要更改模拟类型 参数扫描 源 CURRENT_LEVEL 从 5A 增加到 100A,增加幅度为 1A 高级选项 模拟分辨率 1e-7 汇聚辅助 – 手动选项 – – - 模拟条件
表 2. 模拟条件参数列表实例名称 类型 参数 默认值 可变范围 单位 分钟 最大限度 电源1 卷tag电子资源 卷tage 级别 12 自由的 V 交流震级 0.0 固定的 V 交流相 0.0 固定的 ° 电源2 卷tag电子源操作-Amp 卷tage_level 5 自由的(注1) V 交流幅度 0.0 固定的 V 交流相 0.0 固定的 ° 关断电压 卷tagOFFSET 的来源 卷tage 级别 0.0 自由的(注1) V 交流震级 0.0 固定的 V AC_相 0.0 固定的 ° 源 电流源 当前级别 5 自由的 A 交流震级 0.0 固定的 A AC_相 0.0 固定的 ° (注 1)将其设置为 Op- 的保证工作范围Amp秒;
- 操作-Amp 模型
表3表示搭载的模型端子功能。需要注意的是,BD7281YG-C是低侧电流检测电路的行为模型,未搭载任何保护电路或与用途无关的功能。
表3. 用于模拟的BD7281YG-C型号终端端子 描述 +输入 同相输入 -在 反相输入 电压源 正电源 虚拟安全服务 电源负/地 出去 输出 注2)本型号不适应环境温度的影响。
(注3)模拟结果仅供设计参考,此处报告的数据并非保证值 - 外围组件
- 物料清单
表 4 显示了仿真原理图中使用的组件列表。 每个电容器的等效电路参数如下所示。 等效组件的默认值设置为零,除了 ESR
C. 您可以修改每个组件的值。
表 4. 仿真电路中使用的电容器列表类型 实例名称 默认值 可变范围 单位 分钟 最大限度 电阻器 RSHUNT 1m 0.1米 1 Ω R11,R12 2 自由的 千欧 R21,R22 120 自由的 千欧 电容器 C11、C12 150 自由的 pF - 电容等效电路

(一个) 属性编辑器

(二) 等效电路
图 3. 电容器属性编辑器和等效电路
- 物料清单
- 推荐产品
- 操作-Amp
BD7281YG-C : Nano Cap™、低噪声和输入/输出轨到轨高速 CMOS 操作 Amp升压器
汽车。 [日语] [EN] [CN] [KR] [TW] [DE]
分流电阻
PSR100系列:高功率超低欧姆分流电阻器 [日文] [英文] [中文]
- 操作-Amp
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ROHM BD7281YG-C 轨对轨输入输出高速CMOS Amp改良剂 [pdf] 用户指南 BD7281YG-C、BD7281YG-C轨对轨输入输出高速CMOS Amp放大器,轨到轨输入和输出高速CMOS Amp放大器,高速CMOS Amp放大器,CMOS Amp改良剂 |
