团队、
现在、我正在向耳机客户推广 TLV9001、并希望该项目的产量较高。 TLV9001用于放大麦克风的输出信号。 麦克风信号为差分信号、放大器约为10mVrms。 信号频率范围约为20~10kHz。
下面是我现在想到的电路。 增益为30。 您对此有任何疑虑吗? 或者您有更好的选择吗?
电流交流耦合电容器为4.7 μ F。 客户希望将其降低至1uF。 我是否可以将电阻增加5倍以实现这一点?
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团队、
现在、我正在向耳机客户推广 TLV9001、并希望该项目的产量较高。 TLV9001用于放大麦克风的输出信号。 麦克风信号为差分信号、放大器约为10mVrms。 信号频率范围约为20~10kHz。
下面是我现在想到的电路。 增益为30。 您对此有任何疑虑吗? 或者您有更好的选择吗?
电流交流耦合电容器为4.7 μ F。 客户希望将其降低至1uF。 我是否可以将电阻增加5倍以实现这一点?
您好、NIC、
我的主要问题是客户使用分压器(R3)对输出进行偏置。 我们通常建议使用缓冲分压器等低阻抗节点为基准电压供电。 此 TI 参考设计 显示了这方面的一个示例。 不使用低阻抗节点会由于电阻值不匹配而降低电路的 CMRR。
我还建议查看"差分放大器(减法器)电路"。
我们还有"TIA麦克风放大器电路"和"同相麦克风前置放大器电路"、您的客户可能会对此感兴趣。
谢谢、
Tim Claycomb
您好、NIC、
我注意到的一点是、R3设置为 R2的2倍、因此理想情况下、用于设置 BIA 电压的电阻分压器的等效电阻将等于 R2。 因此、该电路的性能可能是客户可以接受的。
我也忘记评论您的计算。 C 和电阻器产生的截止频率等于1/(2*PI*R1*C)。 我已将您的电路放入 TINA 并将其附在本回复中、以便您的客户可以对其电路进行仿真并查看其是否满足其要求。
如果他们想要添加一些高通滤波、并且可以添加一个与 R2并联的电容器和与两个 R3电阻并联的电容器、这两个电阻器的值是与 R2并联的电容器值的1/2。 高通滤波器的截止频率(如果使用反馈电容器)等于1/(2*PI*R2*CF)。
谢谢、
Tim Claycomb
您好、NIC、
是的、我想说 LPF。 很抱歉。
我想 Michael 所说的是 V+中的阻抗、您可以看到124k 欧姆、但如果您从 V-中看、您可以看到4k 欧姆。
使用20k 和600k 等高阻值电阻器可能会出现问题。 问题是、高值电阻器可能会在反馈中产生过多的延迟、并导致稳定性问题。 我建议仿真您的设计的相补角、以确保您具有45度的相补角。 如果相位裕度小于45度、则需要在反馈中添加一个与 R3并联的电容器以稳定放大器。 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。
谢谢、
Tim Claycomb
嗯、有趣的问题-所连接的器件使用交流耦合 T 网络来保持1uF 的值并执行您想要的操作。 在 sim 中看起来很有希望、但确实增加了3个无源器件。 我必须在同相侧保持1uF 的电容、以便在较低的 F 下获得更好的差分响应。
很清楚、在某些情况下、我确实使用了拉普拉斯延迟表达式-在噪声增益中的极点和零点更有用的反馈电路中不经常使用该表达式。
该术语是 e^(-St)-这不是高精度实验室所讨论的、因此(对我而言)将这称为延迟是一个令人困惑的术语、因为在某些情况下、我必须使用"延迟"术语。
但我当然理解、高精度实验室正试图简化一级讨论、而不仅仅是图片、而是方程-这很好、 但在这种情况下、环路延迟与环路极点相同、我为反馈电阻值所做的点是该极点的驱动点阻抗为 rf||rg -因此、尽管 RF 可能相当大、 如果像这里那样有很多增益、环路极点所使用的阻抗为<Rg.