This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:输出端易受 EMI 影响的器件

Guru**** 2510895 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140

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/823713/opa2140-emi-susceptible-device-at-its-output

器件型号:OPA2140

在 EEG 应用中、在减去之前将两个2140用作仪表放大器。

根据 IEC 60601-1-2、此应用应具有射频应力、即在10伏(即10V/m)下不受150kHz 万国邮联至3GHz 的影响

由于 EEG 响应限制在大约250Hz、干扰超出(功能)信号频带。

使用了高输入滤波、从而影响所需的输入阻抗与频率、从而使其更好、但仍发现大于150uV、并在信号链末端产生等效输入信号(~Ω 功能信号待测量)、同时将其暴露在给定的威胁之下。

然后发现、在输出端添加1千欧串联电阻大大消除了这种情况(这不会影响功能行为)

由于2140应该是 EMI 增强型运算放大器,特别是在500MHz 及更高的范围内,因此它在输出上为何如此易受影响?

这是因为内部使用的米勒电容将输出从内部反馈到某个输入级吗?

已批准注释

  • 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。

    您好、Mart、

    一般而言、放大器输入对 EMI 最敏感、如前所述  、OPA2140已经过测试 、在同相端子上施加射频信号。    图38显示了 RF 信号高达6GHz 时测得的 EMIRR。

    但是、PCB 设计板布局、接地方案、 组件放置以及布局上的布线都会影响射频 信号 噪声  如何注入系统。 放大器的输出被视为 低阻抗引脚、因此、从放大 器的角度来看 、它不太容易受到干扰。  但是、  高频信号可能 通过  PCB 板和其他组件中的寄生连接进行耦合。  可能是  高频信号通过 PCB 板上的寄生效应耦合在布线上。   也可以通过电源引脚耦合噪声。

    使用1k Ω 电阻器是否解决了问题?  如果您愿意、我们可以查看您的原理图/布局。

    谢谢、此致、

    Luis

     

  • 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。

    您好、Mart、

    我没有听到你的声音。 如果您有其他问题或希望我们查看布局、请随时发帖。  

    谢谢、

    此致、

    Luis Chioye

  • 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。

    路易如 上所述、所提出的要求非常苛刻。 它用作 EEG 放大器级、在连接电极时必须能够承受10V/m 的电压、并且读数误差必须小于预期标称值(在本例中为150uV)的5%。

    前端"原样"已上传。 R16/R17代表患者皮肤接触电阻。 输入滤波器的第一部分、即串联电阻位于裸 FR4上。 所有其他电路都使用6层电路板的第二层作为接地基准。 该电路板还包含控制和 ADC、应明确6层的需求。 除了在 IC 上使用柔性刚性拓扑、在~ 3mm 距离上焊接的数字电路板外、前端和任何其他电路部件之间不存在重叠。 电路板的整个外层都是接地基准、并由另一侧的柔性和跳线连接在一起

  • 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。

    您好、Mart、

    电路前端似乎未连接到 POST、但是  、根据说明、 电路板布局要求 非常严格、电路板设计 非常紧凑;这使得 RF 噪声干扰有可能通过电路板耦合。  根据说明、 OPA2140输出端的串联电阻器可能有助于在 到达 ADC 之前缓解干扰。  

     某些 射频干扰可能会通过器件的电源引脚耦合。  一个建议是选择一个旁路电容器、此电容器 在所施加的 RF 干扰的频率范围内提供低阻抗。  许多电容器制造商提供电容器阻抗与频率间的 SPICE 模型或阻抗图;这将有助于了解 相关频率下的噪声抑制功能。  例如、请 参阅下面 100nF 0603陶瓷 电容器的频率响应。

     

    另一个建议是 在输入滤波器上添加铁氧体磁珠 、该磁珠在  所需的频率范围内提供高阻抗(不确定这些是否已包含在设计中)。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Luis