主题中讨论的其他器件: LMH32404、 LMH32401、 LMH34400
我在标准同相配置中使用 OPA858。
使用数据表中引用的 VOS / Ibos / Ibn / IBI 参数 、我认为 直流误差应该相对较小、在几百 MVS 以内。
(不可否认,上述情况没有考虑 PSRR 或 CMRR )。
然而、内置单元显示高达1.5V 的直流失调电压。
有什么想法为什么?
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我在标准同相配置中使用 OPA858。
使用数据表中引用的 VOS / Ibos / Ibn / IBI 参数 、我认为 直流误差应该相对较小、在几百 MVS 以内。
(不可否认,上述情况没有考虑 PSRR 或 CMRR )。
然而、内置单元显示高达1.5V 的直流失调电压。
有什么想法为什么?
您好、Stewart、
您是否使用全新的运算放大器检查了电路? 您是否在靠近运算放大器的位置安装了电源电压去耦电容器?
您是对的、不应在 OPA858的输出端观察到如此高的偏移电压。 您的电路是稳定的、我已经通过相位稳定性分析确认了这一点。 但是:当您将万用表直接连接到运算放大器的任何引脚时、可能会增加大量不必要的杂散电容和负载电容、从而使运算放大器立即开始振荡。 使用万用表、您将看到平均值(!) 该振荡的直流值看起来像一个巨大且无法解释的偏移电压。 因此、请勿使用万用表或示波器探针直接接触 OPAMP 的任何引脚。 首先插入一个50...100R 的隔离电阻器。
请记住、数字万用表(DVM)的输入电容可能为几 nF。
顺便说一下、什么连接到 OPAMP 的输出? 任何电容负载?
Kai
您好、Sima、
非常感谢您的注意和建议。
是的,光电二极管( TIA )也在上述级(激光雷达应用)前面使用 OPA858。
这是一种快速应用(~100MHz),因此1nF 不会在不必要的条件下耦合任何信号,我期望上面的 R3 (50R)提供一条到 GND 的直流路径。 也许我错了,或者错过了一些东西...
我还在讨论添加一个慢速直流伺服环路以校正直流偏移的想法、但我仍然想了解 误差的 来源。
对于您对集成 TIA 的善意建议、您是否有任何建议?
与所有尝试帮助解决此问题的人一样、我非常感谢您抽出时间回答我的问题。
再次感谢、
斯图尔特
尊敬的 Kai:
再次感谢大家的思考。
我必须回去检查 PCB 布局,是的,我在芯片下面有一个焊接的散热焊盘,它被焊接并连接到引脚5 (-ve)。
我在之前的答复中忘记了,但我在 +ve 和-ve 电源上的芯片大约10毫米范围内有去耦电容器(100nF // 6u8)(所有这些电容器都连接到芯片下方的电源平面和接地平面)。
尽管如此,还是很好的考虑
再次感谢、
斯图尔特
您好、Stewart、
[引用 userid="552597" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195812/opa858-dc-offset-errors/4509470 #4509470"]我在之前的回复中忘了提及,但我在 芯片的大约10mm 内有去耦电容器(100nF // 6u8)我不想听起来很挑剔或很有阻抗,但距离 OPAMP 可能只有10毫米的距离。 10mm 覆铜线迹的有害电感约为10nH、在5.5GHz 时的阻抗约为350 Ω! 这使得去耦电容器几乎无用。 去耦电容器必须安装在最靠近 OPAMP 的位置。 每毫米都很重要。
可能会发生的情况是、OPA858的输入级可能会振荡。 这在 OPAMP 的输出端可能不可见、但会导致电源电流增加以及不必要且无法解释的直流失调电压、由于电路的高增益、该失调电压看起来会是巨大的输出失调电压。
解补偿的5.5GHz OPAMP 至关重要、即使是最小的错误、也不能原谅。 输出、输入和电源电压引脚上涉及的所有铜迹线都必须尽可能短。 即使是由过长的覆铜线迹导致的最小电感或杂散电容也会导致奇怪的行为。
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Kai
尊敬的 Kai:
感谢您的思考(正如您所说的,不要担心自己是“挑剔的人或脚踏的人”,因为您认为这些设备是“高度受限制的”,需要小心对待)。
在我看到您的笔记后,我返回 PCB 并检查了尺寸,去耦电容器实际上比我记忆的要近得多(距离器件最近的大约为2.5mm)。
今天我有一个板要维修,所以在这个过程中会做更多的调查。
同样、去耦安排的想法很好、当然值得检查。
此致、
斯图尔特
注 也感谢引用的主题!
您好、Stewart、
不、你是对的! 我将其视为 TIA 而不是标准电压反馈放大器。 我切换了放大器的输入、这要归功于输入电阻器接地。
输入电流范围是多少? 设置的同相增益+分流电阻器对话可能超出放大器的输入/输出范围。
我们具有环境光消除(直流阻断)功能的集成式 TIA 是 LMH34400 (单通道)、LMH32404 (4通道)和 LMH32401 (单通道)。 这些器件应 适合您的带宽、具体取决于您的增益要求和输入电容(光电二极管)。
谢谢、
Sima
您好、Stewart、
如果问题仍然存在、我会将反馈电阻更改为数据表中应适用的值。 因此、我将选择 R4 = 75R 和 R5 = 453R 进行测试。 对于该测试、应移除 C3。 现在、电路应该能够真正工作。 如果不是、则会有其他事情发生。 探测时、不要忘记 OPA858输出端的隔离电阻。
如果电路与更改后的反馈电阻器配合使用、您可以逐步返回到最初所需的增益。 对反馈电阻器和反馈电容值进行一些权衡。 如果电路仅在增益降低的情况下工作、则可能需要连续使用两个运算放大器、并将增益均匀分配到这两个运算放大器上。
测试的另一个想法是保持反馈电阻器不变、仅移除 C3、或减小 C3。
您还可以将 OPA858的+输入短接至信号接地(最靠近 OPAMP)以进行直流测试。
换言之、对电路进行一些处理、以了解它并找出问题的原因。
顺便说一下、OPA858是否异常升温? 电源电流如何? 是增加了吗? 测量电源电流的最佳方法是在电源电压线路中安装一个较小的串联电阻(靠近去耦电容器)并测量其上的压降。 该小电阻还可通过形成低通滤波器作为增强型电源电压去耦测量。 2R2和10R 之间的值应该起作用。
Kai
您好 Kai / Sima、
感谢您的以上介绍,很抱歉,我花了一段时间才回来(上星期我被转到了另一个项目)。
从你们的集体想法中汲取灵感、我想我现在理解了这个问题。
前端 TIA 产生的少量噪声似乎通过直流阻断电容器(原理图 snip 中的 C2)传递,虽然这应该不会对有问题的同相放大器产生直流偏置, 它似乎具有这种效果。 也许噪声在某种程度上是"彩色"/"渐近"并且/或者在 OPA858的输入级被"认证":很难知道工作时的确切 mechnaisum。
我想我的两个可能的操作方法是:- 1)查看 OPA858的替代方案或2)在此级周围应用一个慢速直流校正伺服环路。
再次感谢双方花时间帮助解决这个问题:非常感谢。
您好 Kai / Sima、
感谢您的以上介绍,很抱歉,我花了一段时间才回来(上星期我被转到了另一个项目)。
从你们的集体想法中汲取灵感、我想我现在理解了这个问题。
前端 TIA 产生的少量噪声似乎通过直流阻断电容器(原理图 snip 中的 C2)传递,虽然这应该不会对有问题的同相放大器产生直流偏置, 它似乎具有这种效果。 也许噪声在某种程度上是"彩色"/"渐近"并且/或者在 OPA858的输入级被"认证":很难知道工作时的确切 mechnaisum。
我想我的两个可能的操作方法是:- 1)查看 OPA858的替代方案或2)在此级周围应用一个慢速直流校正伺服环路。
再次感谢双方花时间帮助解决这个问题:非常感谢。
您好 Kai / Sima、
感谢您的以上介绍,很抱歉,我花了一段时间才回来(上星期我被转到了另一个项目)。
从你们的集体想法中汲取灵感、我想我现在理解了这个问题。
前端 TIA 产生的少量噪声似乎通过直流阻断电容器(原理图 snip 中的 C2)传递,虽然这应该不会对有问题的同相放大器产生直流偏置, 它似乎具有这种效果。 也许噪声在某种程度上是"彩色"/"渐近"并且/或者在 OPA858的输入级被"认证":很难知道工作时的确切 mechnaisum。
我想我的两个可能的操作方法是:- 1)查看 OPA858的替代方案或2)在此级周围应用一个慢速直流校正伺服环路。
再次感谢双方花时间帮助解决这个问题:非常感谢。
您好、Stewart、
[引用 userid="552597" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195812/opa858-dc-offset-errors/4524520 #4524520"]在此阶段应用慢速直流校正伺服环路。[/quot]Hhm、如果导致这种巨大的直流偏移电压的问题更深、那么这样的直流伺服解决不了太多。 您可能会在其他地方遇到问题。
[引用 userid="552597" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1195812/opa858-dc-offset-errors/4524517 #4524517"]前端 TIA 产生的少量噪声将通过直流阻断电容器(原理图 snip 中的 C2)传递,尽管这应该不会对相关的同相放大器造成直流偏置, 它似乎具有这种效果。可以轻松检查这一点:从 C2的左侧断开 TIA。 这会改变什么吗?
第二步、将 C2的左侧连接到信号接地。 这会改变什么吗?
第三步、断开 TIA 的电源。 这会改变什么吗?
请记住、TIA 可能会振荡。 还请记住、TIA 和"U2"可能会通过电源电压产生一些不必要的耦合。 在这种情况下、应增强电源电压去耦测量(每个运算放大器上的 π 型滤波器)。
另外两个提示:
1.用新的 C2取代 C2。 在测试过程中、它可能已损坏并可能泄漏。
2.在 R3的上侧(热侧)和"U2"的+input 之间插入一个隔离电阻器。 尝试22R 和220R 之间的不同值。 该隔离电阻器不仅可用作(或多或少较温和)低通滤波器、与"U2"的共模输入电容结合使用、还可抑制任何不需要的 LC 谐振、从而导致铜轨电感、内部键合线等 在我的设计中、我经常在 HF-OPAMP 的正输入端使用这样的隔离电阻器
直接位于 TIA 输出端的50R 隔离电阻器也有助于抑制不必要的谐振。 在这种情况下、您可能需要稍微增大 R3、以避免对信号进行太大的分频。
分裂和征服!
Kai