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在电子工程师的日常设计中,对于低频率、宽量程电流信号的测量需求十分常见。SGM833C作为一款由SGMICRO推出的单电源对数电流 - 电压转换器,在这一领域展现出了卓越的性能。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
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SGM833C能够测量从1nA到10mA范围内的低频电流信号,拥有140dB的宽量程。它将光电二极管自适应偏置、有源屏蔽、输出缓冲放大器调理和电压基准等功能集成在单芯片上,非常适合使用工作在光电流模式下的光电二极管来测量光信号功率。
该器件采用3V至5.5V单电源供电,具备禁用输入功能,可关闭器件。输入电流((I_{PD}))会被转换为内部40μA/dec对数缩放电流,注入内部5kΩ电阻,从而在VLOG输出引脚提供10mV/dB(或200mV/dec)对数斜率的输出电压,此斜率可通过外部并联电阻降低。截距点(对应所选截距电流的输出电压)和比例(用于改变斜率)可由片上缓冲放大器进行调整。
SGM833C采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM833C拥有正在申请专利的专有电路,具备七个完整数量级的量程,能满足各种复杂的测量需求。其3V至5.5V单电源供电设计,不仅降低了功耗,还保证了在不同电源环境下的稳定运行。
低功耗和温度稳定性是其一大亮点,精确的比例调整确保了测量的准确性。VLOG引脚具有10mV/dB的对数斜率,基本对数截距为100pA,能实现简单的斜率和截距调整。
15V/μs的压摆率使得器件能够快速响应信号变化,在动态测量中表现出色。
启用时的静态电流典型值为3.3mA,禁用时的关断电流典型值为9μA,有效降低了系统功耗。
SGM833C的引脚配置丰富且合理,每个引脚都有其特定的功能:
SGM833C利用双极晶体管的集电极电流((I{C}))和基极 - 发射极电压((V{BE}))之间的固有关系进行对数转换: [V{BE}=V{T} × log {e}left(I{C} / I{S}right)] 其中,(I{S})是晶体管的饱和电流,(V_{T})是热电压,(k)是玻尔兹曼常数,(T)是绝对温度,(q)是电子电荷。
为了补偿(I{S})的变化,器件中采用了与(Q{1})几何结构和工艺相同的相同虚拟晶体管(Q{2}),通过设置其集电极电流为稳定准确的参考电流(I{REF}),生成截距点的参考电压(V_{BE2})。
在其他电流下,(V{BE1}-V{BE2})与(I{C})的关系仍与温度有关。通过电流镜乘法器和电压 - 电流转换乘法器,补偿温度变化,并将(V{BE1}-V{BE2})电压转换为与温度和(I{S})无关的电流(I{LOG})。该电流通过内部5kΩ电阻进行电流 - 电压转换,提供具有固定200mV/dec典型斜率的中间输出电压(V{LOG})。
由于光电流与光功率成正比,SGM833C的对数电流 - 电压转换功能便于以分贝为单位进行光功率测量。通过校准系统,可根据输出电压计算光功率。
在处理宽范围的电流信号时,SGM833C能够将电流信号压缩为对数电压,实现数据的有效压缩。
可用于自动功率控制环路中,检测电流信号并提供相应的输出,实现对功率的精确控制。
屏蔽、保护、滤波和适当的二极管偏置对于减少耦合到INPT的噪声电压至关重要,特别是在二极管电流较低且通过(Q_{1})的反馈信号较高时。
可使用片上缓冲放大器和电压基准调整输出截距点和比例,以匹配下游处理所需的信号电平。
虽然非线性转换电路的交流传递函数无意义,但带宽数据有助于评估输出建立时间。在低电流时,带宽受限,建立时间较长;高电流时,带宽增加。可通过外部(R{1}-C{1})网络和缓冲放大器来稳定环路增益和带宽。
SGM833C作为一款高性能的对数电流 - 电压转换器,凭借其宽量程、高精度、低功耗等优点,在光功率测量、数据压缩和自动功率控制等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可充分利用其特性,实现高效、准确的电流测量和信号处理。你在实际应用中是否遇到过类似的电流测量问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
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