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你(们)好
气体传感器为"Membrapor O2/M-100"
e2e.ti.com/.../O2_2D00_M_2D00_100.pdf
e2e.ti.com/.../Application_5F00_Note_5F00_MEM2_5F00_Oxygen_5F00_Sensor_5F00_2.pdf
和偏置电压要求为600mV。
我在下面附上了测试文件,其中包括原理图和测试脉冲。
e2e.ti.com/.../O2_5F00_M_2D00_100_5F00_Membrapor_5F00_bias_5F00_voltage_5F00_Review_5F00_Report.pdf
[案例1 - TLC27L2]
1.当偏置电压为600mV时,TIA输出非常不稳定。
2. 当偏置电压为400mV时,TIA输出有点不稳定。
3.但气体感应器需要600mV偏置电压。
[案例2 - OPA2244]
1.当偏置电压为600mV时,TIA输出看起来很稳定。
[问题]
1. TLC27L2与OPA2244有何区别?
2.为什么会出现此问题?
3. 电位电路中OP-AMP的关键规格是什么?
4.如果我使用OPA2244,是否有任何副作用?
请告诉我并帮助我。
您好,SS:
请参阅我的评论和问题以及您的原文。
[案例1 - TLC27L2]
1.当偏置电压为600mV时,TIA输出非常不稳定。 这是一个嘈杂的输出,还是输出显示振荡?
2. 当偏置电压为400mV时,TIA输出有点不稳定。
3.但气体感应器需要600mV偏置电压。
[案例2 - OPA2244]
1.当偏置电压为600mV时,TIA输出看起来很稳定。
[问题]
1. TLC27L2 与 OPA2244有何区别?
TLC27L2是一种超低功耗CMOS运算放大器,典型工作电流为10 uA。 OPA2244是低功耗双极运算放大器,典型工作电流为50uA。 它们的电气规格互不相同。
2.为什么会出现此问题?
如果不稳定问题是振荡问题,则是电路中两个不同运算放大器存在的相位裕度差异问题。 由于它们的设计非常不同,它们的复杂输出阻抗(Zo)特性和驱动电容负载的能力也不同。 比较 数据表PG上的OPA2244小信号过冲与负载电容图。 8, 以及数据表PG上的TLC27L2相位裕度与电容负载。 25和 图41。 电容负载和测试电路的影响,显然TLC27L2不能驱动与OPA2244一样大的电容负载,并且保持稳定。
您提到TIA的输出是您观察不稳定的地方。 您在电路的该点连接了哪种电缆或布线?
3. 电位电路中OP-AMP的关键规格是什么?
O2气体传感器的数据表未提供有关三个内部元件的大量电气信息。 这并不能帮助我们了解它给运算放大器带来的负载类型。 我们知道一些气体传感器,例如硫化氢检测器,会对运算放大器产生非常高的电容负载,从而导致不稳定的状况。 这可能是氧气传感器的情况。
4.如果我使用 OPA2244,是否有任何副作用?
除了更高的工作电流外,我认为在应用中应用OPA2244没有任何缺点。 与TLC27L2相比,OPA2244可提供更高的直流精度,更低的噪声和更宽的带宽性能。
此致,Thomas
PA -线性应用工程
谢谢Thomas。
我随附的文件包括TIA输出的Shematic和测试结果。
检查此文件。
U1B是电位振幅放大器,U1A是TIA。
TIA输出非常缓慢 ,摆动缓慢。
但OPA2244运行良好。
重点是为什么会出现这种情况,为什么TLC不是很好?