主题中讨论的其他器件: OPA391、 TLV387、 OPA333、 TLV333、 OPA387、 OPA187
你好
我将,INA333的 SEMG PCBA 设计为放大器的第一级,首次使用与下方的 SCH 相同的 SCH 时、输出信号正确。
第二 版电路设计,我删除了 C3、因为 FAE 告诉我无需添加 C3。
然后 、放大器的第一级没有信号输出。
我在数据表或任何其他设计中找不到任何相关说明,我想知道原因。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我将,INA333的 SEMG PCBA 设计为放大器的第一级,首次使用与下方的 SCH 相同的 SCH 时、输出信号正确。
第二 版电路设计,我删除了 C3、因为 FAE 告诉我无需添加 C3。
然后 、放大器的第一级没有信号输出。
我在数据表或任何其他设计中找不到任何相关说明,我想知道原因。 谢谢你。
您好、Xiaowei、
[引用 userid="431560" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise "]因为 FAE 告诉我无需添加 C3。没错。 您将在 INA333级中引入运算放大器不稳定。
[引用 userid="431560" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise/4501457 #4501457"]导致此问题的根本原因 是 人体上交流源的 VCM 噪声(50/60Hz 交流噪声)?人体传导电以及皮肤和身体表面具有一定的电容。 因此、人体能够以交流源(顶灯、交流电源、测试设备等)发出的50/60Hz VCM 噪声进行耦合。 VCM 耦合的水平因人而异、也因气候和环境条件(湿度、温度等)而异。
EMG 的模拟前端(AFE)与 ECG/EKG 或 EEG 非常相似、因此您应 以类似的方式对待应用的 AFE 接口。
TI 在这些主题中提供了大量应用手册、设计参考和视频演示、随附的是一些应用手册供您参考。
https://www.ti.com/video/6269632585001?keyMatch=EKG%20VIDEOS
《采用 Δ-Σ ADC 且适用于 ECG 系统的模拟前端设计》(TI.com)
https://www.ti.com/video/6269748206001?keyMatch=EKG%20VIDEOS
[引用 userid="431560" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1194267/ina333-emg-design-questions-capacitor-in-rg-virtual-ground-noise "] 放大器的第一级没有信号输出。[/quot]所附为 INA333在 Tina 中的仿真。
e2e.ti.com/.../INA333-EMG-02082023.TSC
问题的根本原因可能是输入信号连接、其中输入信号需要建立输入偏置返回路径、请参阅第8.2.2.5节。 INA333的输入阻抗极高。
BTW、您不需要 TP5531-TR 零漂移运算放大器作为电平位移的第二级。 您可以使用 Vref 引脚在第一级执行所有这些操作。 Vref 引脚需要配置为低阻抗节点、如 Tina 仿真中所示(运算放大器的输出节点是能够拉电流和灌电流的低阻抗节点)。 您也可以在 INA333的 Vref 节点处放置一个精密基准或带隙电压基准。
如果您需要零漂移运算放大器、我们有许多低电压精密运算放大器、例如 OPA387、TLV387、OPA333、TLV333、 OPA391、OPA187等。 我们提供多 种 高性能、低成本零漂移运算放大器供您选择、请参阅下面的链接。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond