放大因数为1.65、但当 OPA320的输入为0.18V 时、输出为0.55。 运算放大器带宽、器件焊接和电源稳定性均检查正常、芯片未产生热量。 请提供您的意见吗? 问题可能是什么?
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章、
您的电路称为"差动放大器"。 其增益的计算方式为 Rf/Rg = 3.3k/10k = 0.33。 对于0.55的差分输入、预期输出为(0.55V)*(0.33)= 0.182V。 您也可以对该电路进行仿真。 请参阅下面的直流工作点仿真结果。 我还附上了 TINA SPICE 原理图。 进行仿真是检查您的电路是否按预期运行的好方法。
我希望这对您有所帮助。 此致、艺术
e2e.ti.com/.../8585.sample.pdf
您能帮助我检查一下 PCB 是否合理吗? 现在调整放大率、输出不会随更改而变化。
章、
根据您的初始测量、您的电路可以按预期工作。 这是我上一篇文章的重点。
新配置不遵循差分放大器的正常设计。 对于差分放大器、连接到反相和同相输入的电阻器网络匹配。 您的反馈电阻器为3.3k、但同相输入有一个16.5k 的电阻器接地。 这不是正常的差分放大器、不具有 Rf/Rg 的差分增益。 如果您需要传统差动放大器、则需要将同相输入上的电阻器从16.5k 更改为3.3k。
目前设计的电路的增益为 Vout = Vin_non*(10k /(16.5k +10k))*(3.3k/10k +1)+ Vin_inv*(- 3.3k/10k)。 基本上、非反相输入由一个分压器进行分压、而非反相增益关系获得增益。 在反相输入端、增益就是-Rf/Rg。
如果您更改了电路、可以使用 TINA SPICE 来预测输出。 TINA 是一款免费的仿真器、它允许您使用"Analysis>DC analysis>calculate nodal voltages"设置输入电压并模拟输出电压。 要发生物理电路故障、您需要确认:输入电压、电源电压和输出电压。 对于电源、您只需确认电源已连接。 由于您的原始电路工作正常、我认为您的硬件没问题。 我认为您的预期电压计算可能不正确。 只需使用上述 Tina 或公式即可。
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