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[参考译文] LOG114EVM:添加光电二极管强度前置放大器以移动范围

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM, OPA2107, LOG114, LMP7721, LMC6001, OPA627, OPA365
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/752802/log114evm-adding-a-photodiode-intensity-preamplifier-to-shift-the-range

器件型号:LOG114EVM
主题中讨论的其他器件: OPA2107LOG114LMP7721LMC6001OPA627OPA365

尊敬的专家:

在开发低光感应实验板的框架内、我最近收购了 LOG114EVM 开发板。 由于包含的组件和锁定在500nA 的基准电流源、对于1.15V 的底板输出电压 Vout、默认范围停留在10nA 和10mA 之间。

我的应用使用低暗电流光电二极管 VTB1013BH、在光伏模式下对绿色区域(0.3A/W)敏感。 暗电流最大为20pA、而完全照明输出为1uA (5个十进制)。 要从 LOG114EVM 板获得完整响应、我需要1000的电流放大。 可提供精密低偏置电流 OPA2107和1%电阻器、在 光伏模式下、我需要通过光电二极管为 LOG114EVM 提供1000调节电流的哪种电路?

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    尊敬的 Maxime:

    您可以构建由光电二极管馈送的 TIA。 选择10M 的反馈电阻。 然后、通过10k 电阻器将该 TIA 的输出端连接到 LOG114的输入端。 当光电二极管输出1µA μ A 时、这将为您提供1mA 的输入电流。

    但我认为 OPA2107的输入偏置电流对于该工作而言可能过高。 我将采用输入电流低得多的 OPAMP。 另一个问题是 TIA 和 LOG114的偏移电压。 要处理20pA 光电二极管电流、总失调电压必须小于200µV μ V。 因此、您需要一个额外的方案来修整 LOG114的输入偏移电压。 这意味着要稍微修改 EVM 的电路。

    Kai
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    感谢你的答复。

    具有高电阻并提供 U=ID x R 的 TIA 确实是一个很好的解决方案。 如果在此适应阶段之后设置了电阻器、则可能会观察到电流增加。

    关于输入电压偏移、请参阅此 EVM 应用手册、在«μ A 高电流校正输入»μ V 引脚上似乎可以使用独立源来假冒光电二极管:

    不过、我想知道如何连接 TIA 输出、如果«μ A 高电流校正»μ A 的电流低于1mA、则使用其他连接配置会导致:

    如果我使用 TIA 的输出电压 Vs 替换 Vref、请采用以下配置:

    可以正常工作吗? 这里 I = Vs/Ri、其中 Vs = ID x Rt。 OPA2107数据表显示的偏置电流为10pA、是光电二极管暗电流值的一半。

    我还考虑将单个晶体管用作电流放大器。

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    尊敬的 Maxime:

    我确信、在 TIA 配置中应用低输入偏置电流运算放大器和起亚建议的串联输出电阻器将导致比双极晶体管电路更可预测的电流放大器性能。 EVM 第3.4节中讨论的串联电阻器方法可用作 TIA 输出端的简单电压至电流转换器。 请注意、当输入大于1mA 时、LOG114 EVM 上有额外的电路来提高对数一致性。 如果您将输入保持在1mA 或更低、则不需要它。 您必须跟踪输入和输出电流的电流极性、以确保它们保持 TIA 和 LOG114工作区域中的运算放大器输出。

    TIA 运算放大器需要具有超低输入偏置电流、以使其误差远低于最小20pA 暗电流。 OPA2107是一款传统的 JFET 输入运算放大器、其输入偏置电流可远高于20pA、尤其是在较高温度下。 我建议使用诸如 TIA 的 LMP7721之类的空安培输入运算放大器、其固有的低偏置电流将是最小光电二极管电流的一小部分。 您可以在此处找到有关 LMP7721的更多信息:

    www.ti.com/.../lmp7721.pdf

    还有一个用于 LMP7721的 EVM:

    www.ti.com/.../snou004.pdf

    您将在 TIA 和 LOG114输入端处理非常低的输入电流电平。 如果不采取极端措施来提供超洁净的 PC 板环境、则很容易获得较差的结果。 所有焊剂残留物和任何其他污染物、例如指油等、都必须从电路板上清洁。 您必须考虑焊剂以及如何完全去除它。 我们使用具有水溶性助焊剂的焊料、然后每次使用干净的 DI 水进行两次单独的超声波清洁。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
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    尊敬的 Thomas:  

    感谢您的建议、考虑到 LMP7721 EVM 板作为 LOG114的 TIA 似乎很有吸引力、但需要清除以下几点:
    1) 1)如果在1M 时获取增益电阻 RF、则 LMP7721输出电压与应介于20uV 至1V 之间、足以被其他电路所歧视。
    2) log114EVM 板在同相输入端嵌入了电平转换器极化 Vbias (2V):这意味着如果引用 eq 4、电流将向后流动。
    3) 3)如果我添加一个精密求和电路(使用 OPA2107)、将 Vbias 添加到 LMP7721输出 Vs 中、则100欧姆的电阻器将 Vs+2V 转换为 I1、然后电流应在设计的范围(200nA 至10mA)内流向 LOG114。

    由于电源不对称、我不能丢弃 LOG114板上的 Vbias。

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    尊敬的 Maxime:

    查看我的回答、回答您的问题:

    1) 1)如果在1M 时获取增益电阻 RF、则 LMP7721输出电压与应介于20uV 至1V 之间、足以被其他电路所歧视。

    我会尝试在20pA 至1uA 输入电流范围内最大程度地增大 TIA 输出电压摆幅。 互阻抗增益可轻松增加至近5 M (V/A)、然后输出摆幅范围摆幅将更接近0至5 V。Yu 将能够利用更多的运算放大器动态范围。

    没有运算放大器具有与输出轨精确摆动的输出、因此您必须考虑线性输出摆幅范围内的合理较低输出电平。 放置在运算放大器上的负载越轻、摆动到电源轨的距离就越近。

    确保您了解 TIA 输出相对于光电二极管电流方向的摆动方向。 如果输入电流进入运算放大器电路、然后通过增益设置电阻器到达输出、输出将变为负值。 如果使用单个正电源、运算放大器输出将无法摆动到0V 以下。如果二极管由此反向连接、则电流将从输出端、通过增益设置电阻器、并通过光电二极管接地。 在这种情况下、输出将变为正。

    2) log114EVM 板在同相输入端嵌入了电平转换器极化 Vbias (2V):这意味着如果引用 eq 4、电流将向后流动。

    EVM 设置为由+5V 单电源供电、+2V Vbias 会是一个问题;LOG114输入电流必须流入 I1、0r I2、并且在不添加电流反向电路的情况下无法反向。 这会增加复杂性、我认为您应该避免这种情况。

    如果您计划使用 LOG114 EVM、则必须以2V 的最小电压建立 TIA 输出。然后、输出可能会从该电压升高。 除非您能够获得足够的2V 至接近5V 的 TIA 输出范围、否则需要使用摆幅高于5V 的运算放大器。LMC6001超低输入电流放大器可使用高达+15.5V 的电源、 但您不需要使用电源来将其设置为如此高的值。
     
    3) 3)如果我添加一个精密求和电路(使用 OPA2107)、将 Vbias 添加到 LMP7721输出 Vs 中、则100欧姆的电阻器将 Vs+2V 转换为 I1、然后电流应在设计的范围(200nA 至10mA)内流向 LOG114。

    如果您可以向我们展示您打算如何将光电二极管连接到 TIA、这将有助于进行讨论。

    我的想法是对 TIA 同相输入施加+2V 的电压、这会使 TIA 输出上升+2V。这样做会向光电二极管添加一些反向偏置、从而降低其结电容和暗电流。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程

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    尊敬的 Maxime:

    正如我先前所说的、我会对电路进行一些修改。 对于 LOG114、我将使用+/-5V 的双电源电压。 这会使许多事情变得轻松。 然后、您可以使用我在该主题中建议的偏移调整方案:

    e2e.ti.com/.../2713011

    此外、TIA 应看到更高的电源电压。 可选择的反馈电阻器越高、偏移电压问题就越低。 这就是我推荐10M 反馈电阻器(方案中的 Rt)的原因。 它可将您的光电二极管电流范围20pA 1µA μ A 转换为200µV μ A 10V 的电压范围。 为了能够处理这个完整范围、总偏移电压必须小于200µV μ V。 但 LOG114的偏移电压高达+/-4mV。 这就是我推荐偏移调整方案的原因。 (还要注意 TIA 的失调电压。)

    电压至电流转变电阻器(在您的方案中为 Ri)可设置为10k、然后。 这会将200µV…10V 的电压范围转换回 LOG114输入电流范围20nA……1mA。

    您可以为 TIA 选择高于 LOG114电源电压的电源电压。 10k 电流转变电阻器(Ri)应为 LOG114提供足够的保护。 另一种方法是通过 OPA627数据表第7.3.7节中讨论的附加保护方案来保护 LOG114的输入。 但我认为不需要额外的保护方案。

    Kai

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    尊敬的 Thomas。

    非常感谢您的参与。
    光电模式下的光电二极管 D1连接在短 BNC 电缆上、在阴极上接地。
    通过偏置 TIA 配置中的 LMP7721同相输入、确实可以确保 I1 LOG114EMV 侧的输入始终为正。
    如果 LMP7721评估板的 Vref 为 Vcc (+5V)、则分压器 R1和 R2上获得的 Vbias 应等于2.5V。
    如果给定2M RF 增益电阻器,TIA 应输出2.50004... 4.5V、很好地位于电源轨内部。

    在 LOG114EVM 侧、由于电平转换器仍然可用、输入电压应下降 Vbias (2V)。
    所选电压至电流精密电阻 Ri 为1K,将在500uA 之间为第4个 LOG114引脚 A 电流馈入... 2.5mA。

    请在附文中找到打算使用的经过细微修改的评估板的原理图。

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    尊敬的 Maxime:

    我在第一次审阅时发现了几个电路问题。 请考虑以下项目:

    1. 光电二极管连接需要反向。 相反、尝试出现在 LMP7721求和节点上的 Vbias 电压将被强制为光电二极管的正向偏置电压电平。 即使光电二极管产生电流 、它也将处于方向、因此 LMP7221输出电压将尝试摆动到低于 Vref 确定的输出电平。 如果二极管连接反向 、则二极管 反向偏置、 LMP7721输出将移动为正、以响应光电二极管电流的产生。
    2. LMP7721 Vbias 设置过低。 VBIAS 将 LMP7721输出电平设置 为+1.25V、相对于 LOG114 VCM_IN 电压+2.56V 而言、该电平过低。LOG114需要输入电流流入输入引脚。  当 VCM_IN 高于 LMP7721输出电压时、电流将尝试向错误方向流动。 目标是将 Vbias 设置为一个电平、以便在光电二极管电流为零时没有电流流经 LOG114输入 V-I 电阻。 然后、由于光电二极管确实产生 电流  、LMP7721输出会移动正极并通过串联输出电阻将电流拉至 LOG114输入。
    3. 您的原理图显示了 LMP7721输出和 LOG114输入之间的100欧姆输出和1 k 欧姆 Ri。 您是否有使用两个电阻器的特殊原因?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

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    Thomas、您好!
    1)是的、我应该反向输入上光电二极管的阳极和阴极连接、以使电流流向 LMP7721

    2) 2) LMP 侧的 Vref 是馈送到电路板上的 Vref。 您可能会注意到 J3和 J6连接器分流、因此 Vbias 应等于2.50V。 LMP7721输出电压至少应克服 LOG124EMV 输入的 Vbias (2V、eq)。 EMV 板的 VCM_IN 电压等于 OPA365提供的 Vbias 并将其调节为2V

    3) 3) Rout 似乎嵌入在 LMP7721板上(100 O、图4)、保持只有 Rout 会在两侧消耗过多电流、添加 Ri 会在 LOG114的线性范围内降低该电流。

    此致

    Maxime

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    尊敬的 Maxime:

    我对 电流放大器和 LOG114进行了一些更改、以查看我是否可以将其设置为使所有器件都在其线性范围内以电气方式工作。 我在下面展示的 TINA TI Spice 仿真电路 看起来可能 已经接近 满足您的需求。  

    TIA 增益电阻器降至1Meg、以便 LOG114在 其线性工作范围内注销。 此外、对于 1uA 的满量程 TIA 输入电流、没有任何理由使 LOG114输入电流超过1mA。 当 LOG114输入电流超过1mA 时、这样做可消除额外的线性化电路。 它简化了操作、并可与 LOG114 EVM 板配合使用。

    我真的不知道您希望如何设置两个额外的运算放大器 A4和 A5、因此我使用了您在图中使用的电阻器。

    如果您想在 TINA TI Spice 电路上运行一些简单的仿真、我已附上了供您使用的仿真文件。 如果您还没有 TINA TI、可从 TI.com 免费获取。 只需 在 TINA TI 上搜索即可。 该程序直观且易于使用、尤其是当您有现成的电路时。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../LOG114_5F00_Cur_5F00_amp_5F00_02.TSC

     

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    您好 Thomas。

    非常感谢您提供随附的文件。 此设计将在我们收到新组件后立即进行测试。 此问题现在可能已关闭并标记为已解决。 我们非常感谢 TI 社区的奉献精神。