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[参考译文] LPV802:LPV802电化学气体传感器 RS 电磁干扰

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV802
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https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845189/lpv802-lpv802electrochemical-gas-sensor-rs-electromagnetic-interference

器件型号:LPV802

我们使用 LPV802 放大器设计电化学气体传感器电路时、参考"气体传感器应用中 LPV802与其他器件的 EMI 性能比较",但

我们无法解决电磁干扰问题 Walkie-talkie (__LW_AT__10V/m、80MHz~1GHz)……请给我一些建议,谢谢。

 e2e.ti.com/.../Comparing-EMI-Performance-of-LPV802-with-Other-Devices-in-a-Gas-Sensor-Application.pdf

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    您好、Deniszmm、

    我们将在美国时间星期一给您回复。

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    尊敬的 Deniszmm:

    抗电磁干扰(EMI)(例如对讲机辐射)的最佳方法是电磁屏蔽。 将敏感电路与传感器放在金属外壳内、并将其连接到信号接地。 有时即使是一点铝箔纸或金属化纸或纸箱也足以提供足够的屏蔽效果。 或者使用印刷电路板的实心接地层作为金属外壳的一部分。 (当然、在靠近传感器的金属外壳中钻一些小孔、以便检测到的气体可以到达传感器。 最好将传感器开口直接放在这些孔的下方。)

    有时、金属外壳的混合接地而不是与信号接地的直接连接会带来优势。 混合接地是指通过 HF 电容器(10n...100N)将屏蔽层连接到信号接地。 如果屏蔽层必须连接到保护接地端、并且您不希望信号接地端直接连接到保护接地端、这将非常有用。 在这种情况下、使用额定电压为1...2kV 的 HF 电容。

    Kai

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    Deniszmm、

    在您的设计中、您是否在每个放大器上实现了三个15pF 电容器? 您的电路板设计是否与应用手册中的电路板类似(2层设计)?

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    您好 、Ron Michallick

     在我的设计中、每个放大器上都有三个15pF 电容器。  我的电路板采用4层设计。

    此致、
    Deniszmm

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    您好 

    感谢你的答复。

    此致、
    Deniszmm

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    尊敬的 Deniszmm:

    我不认为这些15pF 电容器对于27MHz 的对讲机辐射非常有效。 它们可能用于 GHz 范围内的手机辐射。 此外、EMI 也可以通过输出引脚进入 OPAMP。 因此、由于增大电容器或向运算放大器输出添加电容器不是一个好主意、因为它们会削弱相位裕度并导致不稳定、我再次建议添加法拉第屏蔽。

    有时、在电路的各个点插入 UKW 扼流圈或铁氧体磁珠会有所帮助。 但这是一个耗时的试错过程、也可能会导致不稳定。

    Kai

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    Deniszmm、

    您 的对讲机是否以27MHz 运行?  15pF 在该低频下不会非常有效。  对讲机的距离有多近、当时是否在传输?

    您有一个四层电路板、因此迹线可以(并且可能已经)位于中心两层、并具有低阻抗接地或电源覆盖(屏蔽)迹线。 当然、布线必须经过表面才能连接到无源器件、运算放大器和传感器本身。

    最后、软件(如果有)可能会忽略临时干扰。 可以在没有传感器的情况下构建第二个相同的电路、作为控制信号、除非 EMI 很强、否则该信号应该是干净的;从而使传感器数据可疑。

     

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    您好、Deniszmm、

    我写了该 AppNote。 请记住、EMI "硬化"与 EMI "抗扰"不同。 没有什么是真正的 EMI "证明"...有限制。

    在进行这些测试时、我们发现传感器本身很容易受到影响。 拆下传感器后、放大器电路相当稳定。  如 Kai 和 Ron 所述、传感器本身需要通过 Faraday 笼屏蔽到射频接地端。 将一些铜箔胶带(或铝箔)缠绕在传感器周围、并在几个点将其接地。 到传感器的引线/走线最容易受到影响。

    这一点很重要,因为如果过载导致传感器很难恢复,传感器可能需要*分钟*。(在 overload...not h有趣 的情况下,EMI 室时间为200美元/小时,我们不得不等待其中一个传感器恢复大约30分钟!)。 这就是我们学习从 GHz 扫描*向下*到 MHz 以获得最大点的时候,当错误变得太大时停止。

    应在电缆进入电路板的位置添加铁氧体磁珠和小电容器。  任何大面积导体都可能是天线。 确保在实心接地层的顶部和底部都使用"胡椒"接地过孔。 内层应包含信号路径和电源布线。 避免损坏接地层、至少在一侧。

    保持电路紧凑是保持布线面积较小的最佳防护措施。 AppNote 板故意"扩散"以故意增加一些易感性。 整个电路本来可以构建在传感器下方。

    将一个通话器紧靠在板上与10V/m 至30V/m 的辐射测试大致相同、非常严苛。 我们使用5W VHF/UHF 对讲机进行"快速"工作台测试、然后再花时间进行 EMI 室测试。 与任何射频项目一样... YMMV...

    由于所需的天线尺寸/波长与电路板尺寸之比、27MHz CB"很可能由连接电缆传导。

    应用手册的重点是展示 LPV 内部 EMI 滤波器的有效性、该滤波器的设计效率大于300MHz。 低于300MHz 是外部电路保护(电容、磁珠、扼流圈)的占空比-这就是它比低于200MHz 的原因。 您可以看到、15pF 电容器在200-300MHz 范围内提供了帮助。

    低于200MHz 时、需要使用电感滤波(磁珠/扼流圈)、因为直接在输入和输出端添加更高值的 pF 电容器会导致放大器稳定性问题(峰值-如 Kai 指出的)。

    有关 EMI 的完整研讨会和课程、filtering...it 并不是一个简单的主题。 Google "Bogatin EMI"。

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    Paul、

    感谢您提供的详细信息。 尤其是有关传感器恢复时间的部分。

     

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    确实! 我一直喜欢阅读保罗的文章。 我从他们那里学到了很多...

    Paul、我喜欢您的美丽和丰富的英语! 您应该编写书籍... :-)

    Kai

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    您好、 Paul Grohe

    感谢你的答复。

    此致、
    Deniszmm

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    您好 

    感谢你的答复。

    此致、
    Deniszmm