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[参考译文] INA193:发生感应传导干扰时失败

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481076/ina193-failing-at-induced-conducted-disturbances

器件型号:INA193

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将在10Vrms 下执行150kHz 至230MHz 范围内的 HF 测试(感应传导干扰测试)。 在本测试中、我们使用一个钳位、而电缆(非屏蔽)放置在钳位内部并为 HF 淋浴。

我们在 INA+和 INA-上连接了一个4.02欧姆的分流电阻器。 为了保护输入免受瞬态事件的影响、请使用100 Ω(MELF)的串联电阻器连接双向 TVS 二极管。

~、我们还有2个10 m Ω 10mA 电流发生器环路与一个分流电阻器(4欧姆)焊盘连接。 根据应用、电流应介于20mA~23mA 之间。  

此外、在输入端扼流圈和滤波电容器与1.5K 和1uF 的 INA193 O/P RC 滤波器一起连接。

问题:

      • 注入 HF 电流降至20mA 以下
      • 它失败的 HF 频率为100MHz 至230MHz

需要帮助:

    • 除了提到什么之外、还包括可添加的量的滤波元素
    • 低频噪声的应用
    • INA 的带宽为500kHz、为什么它在注入时仍然不反对 HF 噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发帖。  

    我建议可能向分流连接中添加铁氧体磁珠和变压器、如以下设计指南所示: https://www.ti.com/lit/ug/tidu473/tidu473.pdf 

    对于严重的瞬变、Rf 可以通过封装或 INA193 IC 中的寄生效应耦合到输出、因此提高性能的最佳方法是对输入进行滤波。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

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    您好、Joe。

    感谢您的答复!

    我认为我们需要对 IEC6000 4-6进行改进。 我们已经通过了 IEC6000-4-4和 IEC60004-5。  

    如果您能向我们推荐、那就更好了 IEC6000 4-6

    我们已经提出了以上问题,您可以通过回答来帮助我们吗

    • INA 的带宽为500kHz、为什么它在注入时仍然不反对 HF 噪声?

    早上我们尝试了,如你建议以下是观察:

    我们使用2种配置测试了电路、即配置"1"和配置"2"。 在这两个 示例中、我们都可以观察到200MHz 之后和80MHz 周围出现的故障。  

    当频率达到大约80MHz 时、电流生成环路(10mA +10mA)会在25mA 附近产生、该环路看起来不是恒定的、并且当达到大约200MHz +时、电流会减小20mA。

    您可以告诉我们什么可以做通过它,直到230MHz 没有失败。 或者、您可以建议更改哪些值以使其通过230MHz。

    在215MHz、209MHz 和77MHz 处观察到故障。

    另外、我们尝试连接100pF 和47pF 的并联电容器、但没有找到良好的结果。

    请尝试回答上述所有问题!

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    您好!  

    我通过此回复解决了有关 BW 的问题:"对于严重的瞬变、射频可以通过封装中的寄生效应或 INA193 IC 耦合到输出、因此、提高性能的最佳方法是对输入进行滤波。"

    您能否 提供两种配置中使用的铁氧体磁珠器件型号?

    此致、  

    Joe

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    我们使用的铁氧体磁珠是 74279265

    Datasheet https://www.we-online.com/components/products/datasheet/74279265.pdf

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    您好!  

    感谢您提供铁氧体磁珠的器件型号。 这看起来它在100MHz 处具有足够的阻抗、接近于应用手册中的建议。  

    您能否提供最新的铁氧体磁珠和附加电容器原理图?

    铁氧体磁珠之后必须连接电容器、才能形成 LC LPF。  

    此致、  

    Joe

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    您好、Joe。

    我们尝试了该功能、它在120MHz 下失败。 您能建议您做些什么吗?  

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    您好!  

    请向我提供您在设计中使用的电容器尺寸和 Pn。

    我会建议更换电容器、以在120MHz 处实现低阻抗。 这是唯一的故障频率吗? 如果不能、我们可以为这些频率添加更多的目标电容器。  

    我的下一条建议将取决于电容器的寄生效应、封装尺寸是影响电容器寄生效应的主要因素。  

    此致、  

    Joe

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    您好、Joe。

    我们在通用 PCB 上制造了 LC 电路、并连接在 INA193的引脚附近。 我们使用了 C0603C104K3PACTU (0.1uF)

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    您好!  

    感谢您为电容器提供 PN。  

    该电容器的阻抗图随频率变化的情况显示其低阻抗点位于23MHz。  

    我建议将这些0603电容器更改为3.3nF、以便在120MHz 上具有最低阻抗点。  

    我还会在其他故障频率添加具有低阻抗点的电容器。  

    例如、如果您在200MHz 出现故障、我建议放置3.3nF VIN+和 VIN-的1nF 0603电容器(总共4个电容器)。

    我使用的帮助我查看阻抗的工具称为阻抗冲浪、您需要为电容器输入正确的大小。  

    由于寄生效应、电容器的封装尺寸是频率响应的主要影响因素。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe