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[参考译文] OPA4180:电压和电流(功率)测量说明。 TIDUA01

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2371
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283661/opa4180-voltage-and-current-power-measurement-clarifications-tidua01

器件型号:OPA4180
主题中讨论的其他器件:TLV2371

.e2e.ti.com/.../Problem.TSC

我已将以下图片和 Tina 文件作为附件。  总体目标是了解 VREF_PH。

1.一般的理解是,如果我们想对信号进行电平转换,我们把正基准电压连接到 R71。   发生了什么情况?为什么要连接正电压(VREF_PH),例如+2.5V? 仅供参考、 在本例中、只有以接地为基准的正电源。 没有负电源。 另外,如果我们连接 VREF_PH ,您能用波形说明差异(减法)是如何产生的吗? 运算放大器的两个输入端的电压是多少? 另外、请分享 Tina 文件以便更好地理解和分析。

2. 我们给出正电压, VREF_PH(+2.5V ), 考虑到 CMRR ,正电压是被拒绝还是被取消? 我的理解是否正确,或者我缺少什么?

注:数据取自本文档 TIDUA01( https://www.ti.com/lit/ug/tidua01/tidua01.pdf?ts = 1698045766564&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F )

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    差分放大器输出的公式为:Vout = Vin* GAIN +VREF。 因此、输入共模电压(VCM)会被抑制。

    对于 VREF=2.5V 和7mA 到20mA 的输入电流、输出范围 Vout 为2.647V 到2.920V -见下方。

    对于 VREF=0V 和7mA 至20mA 的输入电流、输出范围 Vout 为147mV 至420mV -请参见下文。

    e2e.ti.com/.../Difference-amplifier.TSC

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    这提供了很多信息。

    还有几个问题:

    1.为什么给 VCM 第一位? 是否将 CT 的输出与运算放大器的输入共模范围对齐?

    2.我已经附加了一个仿真文件,其中,如果你观察到下侧或下侧(槽)略高于意思,它不均匀地在+1.5V 上(如所附图像中所示)。  为什么会发生这种情况? 如何精确地将其与+1.5V 对齐? 输出连接到微 ADC 以进行处理。 这是一个正确的方法吗 ? 需要注意的所有参数是什么? 请指南。

    仅供参考、此微控制器的工作电压@3.3V。  输入范围为7mA 至20mA。

    e2e.ti.com/.../1411.Difference-amplifier.TSC

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    穆罕默德,

    请在下面查看我的答案:

    1.为什么给 VCM 第一位? 是将 CT 的输出与运算放大器的输入共模范围对齐吗?

    您 不可以悬空 IG1源、因为 VCM 控制 TLV2371同相输入端的 Vin_cm 电压-请参阅下文。  

    2.我已经附加了一个仿真文件,其中,如果你观察到下侧或下侧(槽)略高于意思,它不均匀地在+1.5V 上(如所附图像中所示)。  为什么会发生这种情况? 如何精确地将其与+1.5V 对齐? 输出连接到微 ADC 以进行处理。 这是一个正确的方法吗 ? 需要注意的所有参数是什么?  

    我没有看到您提到的问题(请参阅下文)、但您应该使反馈电容 C1与 R3 210k 电阻上的10pF C2相匹配。  

    e2e.ti.com/.../1411.Difference-amplifier-edited.TSC

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    我懂了。 由于 VCM 控制  TLV2371同相输入端的 Vin_cm 电压、您能否更详细地解释第一个点。  

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    这似乎是显而易见的:当 Vcm=1.5V 时、Vin_cm=1.5V、但当 Vcm=0时、Vin_cm =483mV -见下文。  因此、Vin_cm 是 Vcm 的函数、应进行控制以确保 Vin_cm 处于 CMRR 测试条件中指定的 TLV2371输入电压线性范围内。