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[参考译文] 互阻抗放大器

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140, IVC102
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https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736697/transimpedance-amplifier

主题中讨论的其他器件:OPA2140IVC102

您好!

  我需要感应振动传感器中的电容变化(Atto farad 或更低)。 通过浏览文献、我们发现这些实现方案使用 TIA (我正在比较 OPA2140和 ADA4530)和电荷放大器配置。

1)在 TIA 和电荷放大器中、效果更好。

 2) 2)在反相(典型电路)和同相配置中配置 TIA 的优势是什么(流入同相端子和反相端子的电流具有正常的电阻器增益)。

   Karthik R

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    您好、Karthik、

    测量电容变化的方法有数百种。 那么、您能否向我们展示您计划构建的电路的原理图、以便我们可以具体讨论什么?

    Kai

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    您好、Karthik、

    电荷放大器似乎是一种更适合在电容变化时测量固定电压下电容器上非常小的充电增量的解决方案。 请记住、所有放大器都具有输入偏置电流和电流噪声、这些噪声可能会掩盖这样的小信号。 我建议查看 IVC102、它是专为集成型应用而设计的。

    至于同相 TIA 配置、我不确定这是什么意思。 放大器以负反馈为主体运行、因此只有在反馈中存在某种类型的反转时、正反馈才会保持稳定、这可能类似于光耦合。 因此、反相 TIA 的优势是简单和稳定性、除非您需要、否则我不会使用非反相。

    此致、

    肖恩
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    尊敬的 Kai:

     感谢您的回复。 请查找随附的原理图。 我同时包含了反相和非反相 TIA。 如前所述、它用于感应振动传感器中的电容变化。

     谢谢

       Karthik R

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    您好 Sean、
    感谢您的回复。 我认为 IVC02具有高偏移电压。 漂移和电压噪声。 我已连接同相 TIA 配置。
    如果您使用 TIA (测量电荷导数电流)进行测量、则电压输出将被电容变化的频率放大。 (例如:-
    I = DQ/dt = d (CV)/dt = V *直流/ dt、
    电容器的恒定电压、如果 C 的变化为
    C = C0 * sin (ω*t)、
    I = V * OMEGA * C0 * cos (ω* t))
    请对此提供帮助。
    提前感谢
    Karthik R