您好,这是我的原理图,AIN00*2等于输出电压Vout,测得输出电压Vout不呈对数曲线
我测量了VLog引脚的输出电压,发现两个问题:
①输出电压VLog不等于0.375*log(I1/I2)+2.5
②输入电流较小(小于2uA)时,似乎VLog并无明显变化
电路设计参考了技术手册中的Single-Supply Configuration Example for Measurement Over Eight Decades,如下:
请问是我的电路存在什么问题或是遗漏了什么细节吗?
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您好,这是我的原理图,AIN00*2等于输出电压Vout,测得输出电压Vout不呈对数曲线
我测量了VLog引脚的输出电压,发现两个问题:
①输出电压VLog不等于0.375*log(I1/I2)+2.5
②输入电流较小(小于2uA)时,似乎VLog并无明显变化
电路设计参考了技术手册中的Single-Supply Configuration Example for Measurement Over Eight Decades,如下:
请问是我的电路存在什么问题或是遗漏了什么细节吗?
R7两端电压是1.596V,R7阻值是8.2MΩ,可算得I1≈0.2uA
I2输入电流范围是0.1uA到10uA,可计算VLOGOUT输出电压:
当I2 =0.1uA 时 VLOGOUT = 0.375 log( I1 /I 2 )+2.5V=0.11V+2.5V=2.61V
当I2=10uA时,VLOGOUT = 0.375 log( 0.2uA /10uA)+2.5V=-0.64V+2.5V=1.86V
如果电路图按照figure 2连接,正确的输出范围应该是2.61V ~1.86V
需要注意的是 LOG114 thermal pad需要连接到V-,如果未正确连接,会影响LOG114 的正确输出。
同时,随着输入电流降低到非常低的水平,对数放大器互阻抗增益变得非常高,当它以极高的增益工作时,使其对通过线缆注入的噪音更敏感,并且可能对长线缆/测试设备的杂散寄生电容有一些敏感性。因此,对于低输入电流的应用,LOG114 PCB板应封装在封闭的金属外壳中,壳内和外的任何电线都应屏蔽,并尽可能缩短电线长度。
此外,在任何焊接操作后,PCB板应进行清洗,以尽量减少与残留助焊剂污染相关的杂散泄漏电流。
LOG114能够放大极低电流并符合数据表中的精度规格,但是只有在正确建立的电路环境中工作时才能实现这一点。