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[参考译文] LMP9.1万EVM:稳定时间过长

Guru**** 2540720 points


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/600299/lmp91000evm-is-taking-a-long-time-to-stabilize

部件号:LMP9.1万EVM
主题中讨论的其他部件:LMP9.1万

部件号:LMP9.1万

硬件:德州仪器(TI)的LMP9.1万EVM,具有:
已安装2线跳线(短路)
Q1和R12未填充
C2和R3未填充
JMENB跳线,针脚2和3短路(LMP91K始终启用)

参考文档:LMP9.1万传感器AFE系统:可配置AFE电位器,用于低功耗化学感应应用
SNAS506I–2011年1月–2014年12月修订

电路拓扑:电位器配置中的2导联电流池(图 参考文件第19页上的26)

气体类型:氧气

传感器部件号: S+4OX from DDS Scientific (网站: www.ddscientific.com;数据表: www.ddscientific.com/.../s_4ox_datasheet_iss_5.pdf )

使用输出电压感应温度后,在LPM9.1万的针脚C2上进行测量。

LMP91K参考电压引脚:2.5 +VDC

LMP9.1万寄存器配置:

TIA控制寄存器:

TIACN[ 7:5]=000(保留)
TIACN[ 4:2]=011 ( RTIA =7 kΩ)
TIACN[1:0]=11( RLoad =100 Ω)

参考控制寄存器:

REFCN[7]=1 (外部参考源电压选择)
REFCN[ 6:5]=10 (参考电压内部零选择的67 %)
REFCN[4]=0 (负偏置极性)
REFCN[ 3:0]=0000 (参考偏差选择的0 %)

模式控制寄存器:

MODCN[7]=0 (短路FET功能已禁用)
MODCN[6:3]=0000 (保留)
MODCN[2:0]=111 (温度测量- TIA ON)

问题描述:

我在"3-Lead Amperometric Cell"拓扑结构中使用了LMP9.1万,在"Temperature measurement (TIA ON)"中对LMP91K进行编程,成功实现了氨传感器。
现在,我尝试将它与氧传感器一起使用,在“电位器配置中的2导联电流池”拓扑中,在“温度测量(TIA ON)”中对LMP91K进行编程。
LMP9.1万似乎已接受通过I2C接口编程的配置,一旦测量不带传感器
在TIA引脚中确认预期的电压水平。
考虑到上述寄存器配置以及LMP9.1万EVM上存在的值,没有任何引脚连接到我们,CE和RE,
TIA会变成电压随动件,在C2,C1和W我们 引脚处测得的电压与1.67 预期的+VDC (67 % 为2.5V)相近。
当 µA通过LMP9.1万EVM的适当引脚将传感器置于电路中时,在自由空气中,对于123 ̊ C的传感器,预期电压约为0.814 V
电流:(2.5 V * 0,67)-(123 µA * 7 kΩ)= 0.814 V。达到该电压,但要经过很长时间
它以20 mV开始,大约需要1分钟开始爬坡,再需要4分钟以上才能达到其预期值的99 %。
我确信我在配置LMP91K时犯了一个错误,我请别人给我指出正确的方式。

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    我们的气体感应应用工程师将很快与您联系。
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    嗨,Jose!
    是否有线索?
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    您好Daniel:
    我检查了您的配置,我觉得没问题。 它也与我们在GASSENSOREVM演示中使用的演示类似。 请参考:

    www.ti.com/.../GASSENSOREVM

    达到正确输出值所需的时间较长可能是由于传感器本身造成的。
    此致,
    Carmine
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    您好Daniel:

    对于一段时间未连接的O2传感器,右侧会响起几分钟的声音。 随着他们的年龄增长(或被虐待),可能需要长达一小时或一夜的时间才能完全恢复。

    不使用时,应将端子短接在一起,以避免恢复时间过长。

    传感器是电流源,不喜欢端子之间的电压。 当端子保持打开状态时,端子之间的电压会增加,从而使传感器性能下降。 我使用的传感器出厂时针脚上有短路导线。 请参阅传感器制造商的资料,以确保其适合您的传感器。

    根据结构的不同,传感器可能需要一段时间才能作出反应。 这取决于膜片类型和孔径大小(上面是否有炭过滤器?) 和气流。 制造商数据表应指定响应时间。 为获得最佳效果,气体应流经传感器表面,而不是直接流入传感器表面。

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    非常感谢您的回复,Paul。

    您的所有考虑都是正确的。

    如果我错了,请更正我:

    1.我想,当LMP91K断电时,内部FET会短路。 是这样吗?

    2.也许我忘了说,我所说的很长的时间是在系统通电后不久。

      此后,传感器电流似乎沿指数上升曲线至正确值。

    3.我不清楚如何在LMP91K中正确设置可变偏置。

      在电路术语中,REFN位[3:0]到底是什么? 它是否直接定义了A!的同相输入中的电压,

      或者传感器针脚CE和我们之间的电压? 因为它是指源引用的百分比,

      参考资料是什么? Vref分配器输入或Vref分配器输出? 可能是其他的?

    提前感谢。

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    您好,Carmine!
    感谢您的回复。
    我检查了演示,至少我的一个疑问消失了。
    现在我知道在REFCN [3:0]中编程的可变偏置是传感器的Re和我们引脚之间的电压,而不是A1同相输入处的电压,因为这样更符合逻辑。
    我还对照演示版检查了我的配置,我认为它们是兼容的。
    正如Paul所说,问题肯定出在传感器本身。
    非常感谢