主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA210、 OPA928
您好!
我不是一名电气工程师、而是一名化学工程师。 因此,我的问题可能是愚蠢/基本的。
我想构建一个能够测量由单个粒子通过法拉第笼引起的 FC 电荷的电路。 颗粒将停留在法拉第笼中约0.1至1秒。
在互联网上、我发现我应该使用运算放大器的跨阻配置、使用法拉第笼(接地薄铝箔)、并且我应该将电容器靠近运算放大器的电源引脚放置。
我的想法是使用一个 LMP7721作为反相 电荷放大器、第二个用作反相电压放大器。 第三个放大器是第一个放大器输出的电压跟随器、因此我可以在第二个放大器上获得更大的增益、电压跟随器的输出从信号中滤波、并且仅传递偏移电压(由偏置电流引起?)。 这在 TINA-TI 中有效、但在实际中不起作用。 输出不会降低。 您能不能指导我怎么做、或者我是否应该使用完全不同的电路来实现我想要的结果?
下面是我的 TINA-TI 模型。 VG1和 C1应模拟电荷粒子通过法拉第笼引起的感应。 接下来、我附加了一个瞬态仿真、其理念是让电路稳定下来。 稳定后、我可以注入100fC 的电荷(增加 VG1电压)、这将转换为输出上的100mV 响应、我可以测量该响应。 最后一幅图像是一个增益、该增益对于我的频率是恒定的。
当我移除电压跟随器并将 U2的同相输入接地并降低 U2上的增益时、我能够使该电路以10pc 的分辨率工作。 但我需要这2个数量级才能实现所需的精度。
由于我知道在法拉第笼的入口和出口过程中粒子上的电荷量很重要、第一个放大级的问题是我需要使用大电容器(C2)来保持稳定性、从而降低增益。 是否可以在出入期间以某种方式对收费进行采样? 这会将带宽移动到更高的频率、从而使 C2的值减小、从而使增益增加到我需要的几个幅度。
如果我知道该如何操作、我会上传 TINA 文件。