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[参考译文] INA214:瞬态抑制

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

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/592702/ina214-transient-suppression

部件号:INA214

我正在通过电流感应电阻器运行方波(29Hz,约1.2Vpp,中心电压为2.5V),电流感应电阻器与INA214一起使用。  INA214的电源为5VDC。

我在方波上升边缘得到一个1V的峰值,需要抑制。  以下是电路的相关部分:

在下图中,您看到的是引脚U5B-5,您将注意到瞬态信号和一些信号(正时钟期间的增强签名)。  

我在U8的输入引脚上尝试了电容接地的10欧姆电阻。  随着电容增加到1uF,瞬时从时钟的正极移至负极。  我还尝试了数据表中的图24配置,但没有成功地解决问题。 我试图将电流感应电阻器的值降低到0.1 欧姆,这对性能也没有影响。

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    您好,James:

    这由共模电压瞬变进行区分。
    鉴于工作频率较低,我建议增加RS和CF的值,以实施低通滤波器。 这应减少或消除峰值。

    电容只能在输入和IN+输入之间,在RS之后添加,而不能添加到GND (VCC去耦除外)。
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    增加RS。 CAN R高于10欧姆。 如果是,那么高多少。 这种设计的准确性不是什么问题。
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    您好,James:

    Section 8.4 有一个公式可用于计算引发的错误。
    建议使用10欧姆电阻的依据是,该设备应在最小误差的规格带宽内运行,但是,在30Hz时,如果RS值较低,可能需要较大的电容值来进行CF,这在准确性方面可能是不合理的。

    我建议从几个不同的值开始,以保持R = 10欧姆作为参考。 如果降低输出峰值所需的终端电容值不可接受,请增加Rs。 这样,您就可以评估错误并确定是否符合您的要求。

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    卡洛斯:

      以下是Rs = 220欧姆,CF = 100uF。  不影响前缘尖头。  当I增加Rs时,所需信号消失,但峰值保持不变。   为什么仿真模型上不会出现这种情况?  

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    我的坏。 我注意到100uF大号导线上的焊料已断裂。 无脉冲,但也无信号。 但是,尝试使用1uF进行此操作,脉冲仍然存在。 我会尝试10uF。 增加电流感应电阻值是否有帮助,或者脉冲是否会在信号存在时再次出现?
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    您好,James:

    我将在我们的实验室中运行此设置,我将很快与您联系。

    据我所知,要求是检测 30Hz方波及其振幅,对吗?

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    您好,James:

    我按照 您在实验室的原理图运行设置,没有发现10-100mV输入电压的任何明显过冲。 在100mV输入时,输出自然饱和至VCC导轨。 未使用筛选。

    下图显示INA214的输出,蓝色轨迹=输入(11mV),黄色轨迹=输出(1.1V)。 低轨迹上的噪声是来自示波器的伪迹。