主题中讨论的其他器件:TPL0202-10、 PGA849
工具/软件:
你(们)好
客户反馈显示、使用数字电位器调整增益时、电阻变化时可能出现信号失真。 怀疑由数字电位计电阻的不连续变化引起。 有没有解决方案?

失真波形



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工具/软件:
你(们)好
客户反馈显示、使用数字电位器调整增益时、电阻变化时可能出现信号失真。 怀疑由数字电位计电阻的不连续变化引起。 有没有解决方案?

失真波形



尊敬的 Kai:
您是否知道客户是否有一组特定的增益值、希望将其用于其应用? 如果是、我推荐使用可编程增益放大器、因为我们的产品具有所需的支持增益选项。 但是、由于开关电容、通过使用可编程增益放大器实现的增益变化之间仍然会出现一些信号失真、如下面的 PGA849 所示。

如果客户希望使用电位计、我建议添加一些滤波器、以消除调整电位计时出现的失真。 它们使用的电位器配置是否与您提供的应用图相同?
客户能否提供设计原理图? 另外、您知道所提供图的频率吗?
此致、
Taylor Allan
尊敬的 Kai:
感谢原理图。 RG 引脚上似乎发生了一些干扰、导致了这个问题。 在这种情况下、我将使用与下面类似的实现方案。 它确实需要一些微调、以确保消除干扰并且器件保持稳定。 
如果可能、我仍然建议客户使用 PGA、尤其是因为必须使用 PGA、但最终我知道这是否是硬性设计要求。 下面的展示了如何将 PGA849 用作麦克风前置放大器。

此致、
Taylor Allan
尊敬的 Kai:
以下是 我建议使用此设计的背景信息。 本质上、调节电位器会将快速交流 信号注入其中一个缓冲放大器的输入端、这是一个差分信号、可在客户提供的波形中看到(如下所示)。

添加电容器可将该差分信号转换为共模信号、从而消除输出失真。 该解决方案的问题在于、向缓冲放大器的反相输入端添加电容会导致稳定性问题、 可以通过添加隔离电阻器 R1 和 R2 来消除此问题。 客户可以观看我们的 运算放大器培训系列、其中介绍了稳定性问题 。 当然、添加这些电阻器会增加在 RG 引脚之间看到的电阻、从而限制 INA 的增益。
很难提供特定的 电容器 (C1) 和电阻值 (R1 和 R2)、因为您无法直接测量缓冲放大器的带宽/Aol/Zo、这对于了解 零点位置非常重要。
我建议客户执行以下操作:
从 100 欧姆的 Riso 值和 100pF 的电容器开始、增加电容器的容值、直到干扰消除。 然后、通过在 INA 的 IN+引脚上输入一个小阶跃响应来测试系统的稳定性、并测量输出。 根据在输出中看到的过冲、可以使用 模拟工程师计算器 来确定相位裕度。 如果输出不稳定、 则调整 Riso 值、直到系统稳定
此致、
Taylor Allan