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[硬件設計] 鉗形電流互感器放大電路遇到一些情況分析

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發(fā)表于 2021-6-2 15:12:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 鉗形電流互感器放大電路遇到一些情況。
1)目的:把一導線上50uA,0.5Hz電流,通過鉗形互感器感應轉換后,經(jīng)過運放處理得出AD可測的0-2.5V的信號。
鉗形互感器:電感量是6H,匝數(shù)是1000,線圈內阻時12R。
運放電路:鉗形互感器并聯(lián)50R電阻后,先后經(jīng)過四級反相放大電路,運放采用的是單電源AD8552,正輸出端都經(jīng)過一基準進行了合適抬高處理。
2)現(xiàn)象:
1)最后輸出,在鉗形互感器無響應的情況下,輸出比較不穩(wěn)定,設計理論值穩(wěn)定在1.25V,但實際是跳動比較大(超過500mV)。
2)三級輸出較最后輸出穩(wěn)定,二級輸出較三級輸出穩(wěn)定,即放大倍數(shù)越大,輸出越不穩(wěn)定。(經(jīng)過計算,一、二、三、四級放大倍數(shù)約分別為864、17、6)。
注:以上情況,電源和基準均在穩(wěn)定前提下。
3)針對對上述情況:
1)鉗形互感器,可以有哪些改進?
2)運放處理上,有哪些建議?
3)uA級別的信號放大處理需要注意的一些問題。
(1)首先我們分析在無響應的狀態(tài)下跳動比較大的問題,一般情況下基本是你的輸入偏置電壓過大導致,而且你是多級運放級聯(lián),產生這樣問題的概率就更大;一般而言我們Vos都是針對于輸入信號直流成分而言,我們希望Vos<<輸入信號的直流分量;針對于這個問題,我們一般主要有以下幾個方法可以解決此問題:A.選型Vos較小的運放;B.調零電路
(2)針對運放級聯(lián)設計:
A多級運放級聯(lián)的時候,有兩個參數(shù)非常重要,一個是單位增益帶寬Unity Gain-bandwidth,UGBW:指的是在運放開環(huán)增益/頻率圖中,開環(huán)增益下降到 1 時的頻率;另外一個參數(shù)是增益帶寬積(Gain Bandwidth Product, GBP 或者 GBW:指的是開環(huán)增益與該指定頻率的乘積。在這兩個重要參數(shù)里面,最重要的參數(shù)是GBP.
B.GBP為常數(shù),即Gain*Bandwidth = constant,可見增益和帶寬成相反的趨勢,即增益越大,則其對應的帶寬就越小;增益越小,則對應的帶寬越大。當增益=1=0dB的時候,此時的帶寬最大,即我們另外一個參數(shù)UGBW
C.從上面的角度分析,我們在進行運放級聯(lián)的設計過程中,我們要兼顧帶寬和增益,一般我們要優(yōu)先考慮帶寬,我們要確保整個信號鏈路上其帶寬是足夠的,但是針對于微小信號我們又需要一個非常大的增益,那么這個時候怎么辦,這個時候我們一是采取多級級聯(lián)的方式來進行大增益的放大,比如說3級,則3極運放其總增益=G1*G2*G3,假如說我們G1=G2=G3,則G1*G2*G3=1000,這樣的一個增益其實已經(jīng)非常大了,與此同時,由于增益為10,則其帶寬也會比較大,所以在這種情況下,我們的增益和帶寬都到了滿足;雖然我們這位同學其輸入信號的頻率只有0.6Hz,但是第一級運放其增益太大,首先帶寬會下降,而且增益過高的時候容易產生各種各樣的問題,比如振蕩等
D.我們這邊有一個工程經(jīng)驗可以給大家共享:我們在進行運放級聯(lián)設計的時候,我們優(yōu)先考慮帶寬,一般情況下每級運放其增益≤10,這樣我們就可以實現(xiàn)既兼顧帶寬,又考慮增益
E.但是如果級聯(lián)的運放比較多的話還會產生另外一個問題,有可能會產生振蕩,所以在整個級聯(lián)的過程中我們還需要做好相位補償
(3)針對于uA級別的信號設計的問題:
A.uA級別的信號其實從電流角度而言算是比較大了,不算是微弱信號,只能算是小信號
B.對于uA級別的小信號而言,我們主要關注其真?zhèn)運放鏈路其關鍵器件的參數(shù),然后使用正常的I-V轉換電路,基本上可以獲得比較穩(wěn)定的電路
C.針對于其運放鏈路其關鍵器件的參數(shù),說先是運放,我們要從Vos,Ibias,Ioffset,GBP,noise等參數(shù)進行考量;然后運放其反饋電阻網(wǎng)絡中電阻的選型也尤為重要,針對于電阻而言,其在反饋補償?shù)葢秒娐分,我們一定要選取其公差較小,溫度系數(shù)誤差較小的電阻等等
更詳細的內容可以參考老白硬件特訓班:

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