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[参考译文] 应用信息中的气体传感器电路

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV802
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/817529/gas-sensor-circuit-in-application-information

器件型号:LPV802

你(们)好

数据表中

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lpv802.pdf

第14页有一个应用电路信息。 它显示了一个恒电位器电路。 和跨阻放大器。

这是我发现的极少数应用手册中有关此类电路的信息之一。 非常有帮助(非常感谢您分享此信息)

我的问题是有关电位器电路(而不是跨阻放大器)周围电阻器和电容器的组件计算/选择

电阻器 R1、R2和电容 C1

数据表显示、R1是为了保持稳定性、因为传感器的电容较大。 C1和 R2形成稳压器积分器并设置反馈时间常数。

我正在尝试找出一种计算这些组件值的方法、或者设计人员如何得出这些值

R1 = 10K

R2 = 10K

且 C1 = 0.1uF

虽然气体传感器制造商不提供传感器的电容值、但大致说从1mF 到3mF 的任何值(基于 Alphasense 的一些注释)

因此、如果我们有一个传感器、例如1mF、并且希望使用相同的 LPV802放大器、那么我们将如何计算这些 R1、R2和 C1值(即使我仅使用此电路时该传感器很可能会工作)、 但我想了解计算这些值的基本方法!

  • 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。

    您可以查看此应用手册、 但基本上、R1 C1设置积分器时间常数以将 CE 电压伺服至 Vref - R1类似于 Riso、将运算放大器输出与未知的大 C 隔离-如果您考虑它们的噪声、这两个值在这里似乎不必要地过高。

    http://www.ti.com/lit/an/snoa514c/snoa514c.pdf

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    Michael

    感谢您的反馈。

    好的、了解 R1类似于 Riso、可将传感器的电容与运算放大器的输出隔离、以避免不稳定。

    但我仍然对 R2和 C1 (积分器电路)感到困惑。 它在这里的实际相关性如何以及它如何影响电路的性能。

    如果我仿真该电路来测试其功能、 我可以通过短接 CE 和 RE 点来闭合环路、然后测量 RE 引脚上的电压、以查看它是否与设置为 VREF (U1的同相输入)相同。

    我可以使用什么测试信号来检查此 R2/C1积分器的功能、也许还能在这里了解它的功能。

  • 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。

    尊敬的 NS:

    积分器的目的是将 RE (参考电极)保持在与 Vref 相同的电位。 是的、您可以通过短接 CE 和 RE 并测量 RE 处的电势(这应该等于 Vref)来模拟此电路。  

    您可以根据所需的带宽和时间延迟来选择 R2和 C1的值、因为它们还充当运算放大器输入的滤波器。  

    此致、

    Bala Ravi

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    NS、

    这些传感器噪声很大、速度慢(秒)

    大型集成电容器和输出滤波器可提供简单的模拟滤波和平均值计算。

    而"数字"平均值计算则需要几个 ADC 周期并对每个采样周期进行处理。

    主要是……选择 CAP 值是因为它们在抽屉里……没有神奇的公式……

    R1确实会将电容与输出隔离、但传感器在传感器的"另一侧"也具有相当高的阻抗、因此放大器看到的总阻抗非常高。 因此您不需要完全的50k 隔离。

    数据表中的电路是本 TI 参考设计的子集、详细介绍了以下内容:

     微功耗电化学气体传感器放大器参考设计

    如上文档所述、R1的值有上限、因为这是传感器的电流路径、如果过大、则会有太多的压降和放大器输出轨。 因此、您应该在确定 R1的大小 时考虑最大传感器电流和允许的压降。