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[参考译文] 微伏信号放大

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA333, TINA-TI
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/888362/microvolt-signal-amplification

主题中讨论的其他器件:INA333OPA333TINA-TI

您好!

我的问题涉及以下帖子 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/293906

在这里、Mock 先生建议在信号传递到仪表放大器之前对其进行滤波。 不过、上述截止频率为101Hz、而 R 值为7.5KOhm、C 值为10nF 时、我计算得出的截止频率为2122.06Hz。 我有什么问题吗?

2.您电路图中 R1和 R2的用途是什么?这些是电桥电阻器、您使用四分之一桥配置还是简单的分压器电路?

OPA333在 INA333的引脚5上有何用途?我能否直接将 INA333的引脚5接地?

期待您的回复、我对电子产品而言是一个新手。 我正在尝试使用5Kohm 应变仪来实现四分之一桥配置、并且来自该桥的峰峰值输出电压为100微伏。

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    您好、Shashankk、

    感谢您的发帖。 我可以为你效劳。

    1.观察放大器的输入、10nF 和100nF 电容器并联:110nF。 频率= 1/(2*PI*R*C)= 1/(2*PI*7.5k*110n)= 193Hz

    2. R1和 R2是您的半桥。 您有哪种类型的桥式传感器? 它是经典的4电阻桥吗? 半桥? 每个桥臂的电阻是多少? 灵敏度是多少?

    3.由于您在 INA 上使用单电源(0至5V)、因此通常的做法是使基准引脚(引脚5)成为中间电源。 OPA333充当基准缓冲器。 由于您无法将高阻抗源连接到此引脚、因此需要使用缓冲器。  

    要了解有关这些引脚和 IA 功能的更多信息、请在此处查看我们的培训视频 :https://training.ti.com/ti-precision-labs-instrumentation-amplifiers?context=1139747-1139745-1140241

    我们很快将发布更多内容。

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    就截止频率而言 (193Hz)、我得到的也不是110Hz。

    2.我使用的是采用四分之一桥配置的经典4电阻桥。 每个桥臂的电阻为5.1KOhm。

    由于我希望电压在一个方向上发生变化、所以我可能不需要将基准电压转换为中间电源电压。  

    视频链接非常有用。 期待更多内容。  

    在另一个注意事项中、我对输入信号实施了截止频率方法、这极大地帮助我改善了 EMI 导致的噪声。

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    您好、Shashankk、

    为什么不运行 TINA-TI 仿真? TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    它在您准确测量频率响应方面起着作用:

    e2e.ti.com/.../shashank_5F00_mock_5F00_ina333.TSC

    Kai

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    您好 Kai、

    感谢您的建议、

    不过、我有一个问题、如果我的电路的输入信号是直流、那么如何识别截止频率。 例如,我们为什么选择截止频率为100Hz,为什么不选择10或20或...

    是否有任何方法可以选择截止频率?

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    您好、Shashankk、

    无需特殊的100Hz 转角频率。 Michael Mock 本可以选择任何其他转角频率。

    输入低通滤波的首要任务是抑制共模 EMI 和差模 EMI。 如果该 EMI 超过 OPAMP 的带宽、则在 OPAMP 输入级的非线性情况下可能会发生不必要的 EMI 解调。 这可能导致运算放大器输出端出现静态失调电压、噪声和互调产物、当下降到信号频率范围时、无法再将其滤除。

    但还有另一个问题:滤波组件必须完全匹配、否则共模噪声可以转换为差分信号、该信号可能会毫无争议地下降到信号频率范围内。 越多、转角频率越接近信号频率范围的上限。

    因此,在共模滤波方面,“少就多”:-)在任何情况下,提供低通滤波的组件都应非常小心地匹配。 采用低漂移电阻器和电容器(0.1...1%金属膜电阻器和1...5% NP0电容器)。

    Kai