图3.计算器从所选CSA数据手册自动收集相关参数。
按下Calculate按钮,模压电感软件即可计算出总体误差。
第四步.数据手册参数调整
尽管计算器自动导出了数据手册给出的增益、失调误差、增益误差、CMRR和PSRR等数值,也可根据用户要求灵活设置。必要时,可以用特定数值替代这些值。例如,设计者可能有一个计算规定,从软件中移除失调电压的影响,这种状况下,一个不太精确的CSA或许也能满足误差预算的要求。有些情况下,设计人员或许想采用数据手册中极限温度差模电感下的参数进行计算。
为了替换自动输入的数据,使用Enter Overrides栏调整参数。参考MAX9922,按下计算按钮,跳出如图4所示错误信息。计算器提示用户降低增益,因为输出电压不能够超出器件电感器生产厂家的输出电压上限。因为MAX9922的增益可调,在相应数据手册调整栏中减小增益到60V/V。更新增益后,图5给出了总误差估算结果。
图4. 器件某项条件不满足时,产生的错误提示信息。
图5. 所选CSA的误差估算。
第五步.选择不同的CSA
在Maxim CSA Device Number下拉菜单中改变选择,即可评估其它CSA的误差,例如MAX9918,不需要重新输入参数。每次选定CSA后,点击Calculate按钮即可得到相铁芯电感应的误差计算结果。表1列出了本例中所有备选CSA的误差计算结果。数据表明,只有MAX9922和MAX9918的总误差满足应用要求。
总结
本文介绍了一种检流误差计算器,利用快捷、强大的检流放大器选型工具,可以方便地获得误差计算结果。本文讨论了了解检流放大器大电流电感误差参数的重要性。这些背景知识和计算器都将协助设计人员选择合适的CSA。RSS误差分析法是构建计算器的基础,可以扩展到多种元件或电路贴片电感器系统级精度的计算。
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