主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好!
请查看我的以下设计、并建议是否需要进行任何改进。
此设计中使用的光电二极管为 Hamamatsu 公司的 MPN:S2386-5K。
它是否能够在 PA 范围内的极低电流条件下正常工作?
我正在使用计算输出电压: 输出电压=(Iin*r1)*Vref. 这是正确的吗?
此致、
Sebastian
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你好、Sebastian。
对于 GBW 计算、10pF 已平方、这使得计算出的 GBW 与计算出的 GBW 有很大不同。
我计算出此应用的 GBW 必须大于1.5MHz。
: 749pF/{2pi*800k*(10pF)^2}= 1,490,088.
对于这个应用、OPA322将有充足的 GBW、而偏置电流相当低。
请注意、OPA322的典型偏置电流为+-0.2pA、在25°C 时的最大偏置电流为+-10pA:
务必要在您的设计中设计充足的保护频带、以确保偏置电流的变化不会给您的应用带来问题。
的传递函数 理想 光电二极管放大器为 Vout =(II*R1)+ Vref
例如、如果您的电路有2uA 的电流流过光电二极管、则 Vout = 1.7V (这与您的直流传输仿真相匹配)。
是的、该电路非常适合感测 PA 范围内的低电流。 请了解工艺变化和组件容差都会影响光电二极管放大器的精度。
我建议利用 TINA-TI 电路来评估偏置电流变化和元件容差如何影响感应性能。
如果您有任何问题、敬请告知。
此致!
雅各
尊敬的 Sebastian:
电路稳定
e2e.ti.com/.../sebastian_5F00_opa322.TSC
凯
尊敬的 Sebastian:
此方法与 TI 的稳定性培训视频系列中所示的方法类似:
https://training.ti.com/node/1138805
我将激励直接引入 OPAMP 的输入引脚、然后通过反馈环路查看返回的信号。 根据频率响应和相位响应、我可以直接确定相位裕度。
由于反馈环路在输入引脚处断开、因此反馈环路不再检测 OPAMP 的输入电容(仿真中的"C5"、"C6"和"C7")。 因此、必须将输入电容"安装"到外部。
"L2"和"L3"关闭直流的反馈环路、并允许运算放大器输入正确的直流偏置。
"C4"提供激励的交流耦合、而不会破坏 OPAMP 输入的直流偏置。 由于交流耦合即使在最低频率"L2"下也是不可见的、因此选择"L3"和"C4"为"无限"高。
这种更加丰富的方法的优点是、还可以在计算时考虑 OPAMP 的复数输出阻抗。
凯
嘿、Sebastian、
有关放大器的 TI 培训系列(TIPL)是了解运算放大器和电路设计的优质资源。
我会建议在 V+电源轨上添加一个去耦电容器、请参阅 Art Kay 的此帖子: 去耦电容器
否则、您的电路看起来很好。
在 PCB 上实现该设计时、请确保电源布线远离检测节点。
如果您在最终确定设计方面有任何疑问、我们非常乐意查看布局设计。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
雅各