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[参考译文] OPA325:OPA325

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA325
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https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133669/opa325-opa325

器件型号:OPA325
主题中讨论的其他器件:OPA320

您好!

我计划使用 OPA325或 OPA320作为电荷放大器来构建水听器。 要使用的压电电容为8200pF、工作频率范围为160Hz 至15KHz

我在 Tina 上设计并测试了电路(请参阅随附的)、但使用这些运算放大器时、我不敢保证增益为40dB、但仍然保持稳定。

因为我对这种盗版设计没有任何经验、您能告诉我您的建议吗?

我已经感谢 你的帮助

此致、

家伙

e2e.ti.com/.../40-dB-hydrophone-amplifier-OPA-325-REV-01.TSC

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    Guy、

    您的电路有几个问题。

    使用1k 欧姆的 R24可使15kHz 时的增益衰减3dB (大约~30%)-请参阅下面的内容。  

    短接 R24可在15kHz 以上保持100的增益-请参阅下文。

    2 、输入信号是交流耦合的、因此需要 以 信号接地为基准、而不是以1/2 Vs 为基准-见下文。

    经过上述修改、OPA325非常稳定、具有90度相位裕度-见下文。

    小信号瞬态分析确认运行非常稳定、无过冲-请参阅下文。

    同样、使用 OPA320实现40dB 水听器非常稳定-参见下文。

    下面我附上了用于交流和瞬态仿真的电路原理图。

    e2e.ti.com/.../40dB-hydrophone-amplifier-AC-stability-with-OPA325.TSC

    e2e.ti.com/.../40dB-hydrophone-amplifier-transient-stability-with-OPA325.TSC

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    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的分析、但我现在有点困惑、因为我根据 SLOA033A 设计了我的电路、其中传感器(压电式)连接在运算放大器的负输入与其正输入之间、Vcc 为1/2。

    我知道1K 电阻器将衰减信号、但本出版物表明该电阻器提供 ESD 保护。

    请告诉我您对此主题的评论。

    我已经感谢您、

    此致、

    家伙

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    大家好、

    [引用 userid="87740" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133669/opa325-opa325/4207903 #4207903"]非常感谢您的分析、但我现在有点困惑、因为我是根据 SLOA033A 设计电路的、其中传感器(压电式)连接在运算放大器的负输入与其1/2 Vcc 的正输入之间。

    是的、当水听器的等效电路模型显示并联电阻小于反馈电阻时、这种情况就很有意义。 通常情况相反。

    您是否有水听器的等效电路模型? 或泄漏电流规格? 您能否提供水听器数据表的链接?

    Kai

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    您可能需要查看以下主题:

    e2e.ti.com/.../tlv2771-tlv2771-signal-conditioning-piezoelectric-sensors-note-sloa033a-what-s-the-difference-between-voltage-mode-amplifier-and-charge-mode-amplifier

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/986054/asking-about-charge-amplifier

    Kai

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    但要检查稳定性!

    Kai

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    尊敬的 Kai:

    如果您仔细阅读我对 Marek 的答复、您会看到我是从 SLOA033A 出版物中获得灵感来设置我的设计。

    C24用于使用 TINA 仿真压电体的电容、除此之外什么都没有、安装在 C24之间或之前的 R24的位置以及 OPA325的负输入不会改变任何方式来仿真电路。 正如 Marek 提到的、它只是将增益衰减3dB、但我知道这一点。

    在工作台上、如果我将压电式电容器 C24替换为8.2nF 电容器、并在其上连接一个 LFG 和运算放大器的+输入、则其工作方式将非常完美。

    模拟器件有关此类设计的另一个有趣电路说明是 CN-0350 witch、它提供了有关此主题的不同信息。

    此致、

    家伙

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    是的、稳定:

    e2e.ti.com/.../guy_5F00_opa325.TSC

    Kai

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    在这种特殊情况下、连接压电传感器回路的位置没有什么不同、因为它是电容耦合的、但通常情况下、传感器的回路不应连接到非缓冲基准电压(1.65V)、因为它可能会反馈到正输入 端子损坏输出。  就 R24而言、如果 R24用于 ESD 保护、则应该是 Kai 建议的位置、因此在102kHz 而非16kHz 时出现-3dB 增益滚降。

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    非常感谢您的帮助。 我现在将在 PCB 上连接压电式的情况下对其进行测试。

    此致、

    家伙

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    ça 一个空中的好地方!

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    Bonjour Marek、

    Français 很棒的帕莱兹酒店,很棒的酒店!!!

    感谢你的帮助。

    BIEN cordialement、

    家伙

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    MDR,J'aimerais pouvoir parler français mais je ne connais que le traducteur Google:)
    
    Au plaisir de vous parler,
    Marek