0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

IV转换信号采集前端模块原理解析

云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-11-17 10:04 次阅读

在前面的文章里面有一个广为流传的原理图,一会儿在下面会有这个图。

d3890b58-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

左边是采集的图,注意这样的接法,产生的电压是负的

根据转换的电流的大小,选取对应类型放大器,一般检测电流在nA到uA级的选用CMOS类型,例如TLC2201等芯片,在检测nA以下的电流的时候芯片。首先在类型上要选JFET类型的,JFET类型的运放一般都有着极高的阻抗和低偏置电流的特性。

就看参数就可以,内部的一些应用其实也就是那样,用处不是很大的

d3be7aa4-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这次前级用这个

d3d4ac20-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

pA

d3e65bc8-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

10-15

d3f166c6-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

看去耦电容

d4173040-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个图就三个部分,采集,放大,偏置

注意第二级的芯片是LF353,也就是和前级的搭配输出是正极的输出了。

d431f132-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

属于一个通用运算器

d448bdb8-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个参数怪好的咧

d4632680-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

d4832048-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

BIAS和GAIN

d4bf01d0-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个就是IV里面的另外一种反馈电阻

d4ce9956-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个是增益的计算公式

T 网络允许我们在反馈 回路中使用更小的电阻值。

d4e17486-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个是方面的反馈的

d50aaaf4-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

OPA192

d5206538-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个是高带宽

有两种类型的增益与运算放大器有关:信号增益和噪声增益。

信号增益取决于放大器配置。采用同相运算放大器配置时,增益计算公式为G = (RF/RG) + 1;采用反相配置时,增益为G = –RF/RG。

两种配置的噪声增益相同,可通过同一个同相增益公式计算:NG = (RF/RG) + 1。

电路中放大器的稳定性由噪声增益决定,而非信号增益。大多数现代运算放大器都能在单位增益下稳定,但某些特殊用途的放大器无法做到这一点。

驱动噪声增益可为各种应用带来好处。例如,若要利用一种或多种特性,可能需采用低于其最小稳定增益的非完全补偿放大器。通常它将不起作用,但若对噪声增益进行处理,则可“欺骗”放大器,使其误以为它工作在较高的增益下。驱动高噪声增益的另一个绝妙的好处是它提高放大器稳定驱动容性负载的能力。

取决于具体情况,驱动噪声增益通常需要在电路中加入一个电阻或一个电容。它可能简单到只需在反相和同相输入之间添加一个电阻、在反相输入和接地之间添加一个串联RC电路,或者将元器件与输入或增益电阻并联。(这篇文章是来自于ADI,被广泛的抄袭转载,我也难以幸免)

对于小信号,一般用单位增益带宽表示。单位增益带宽,也叫做增益带宽积,能够大致表示运放的处理信号频率的能力。例如某个运放的增益带宽=1MHz,若实际闭环增益=100,则理论处理小信号的最大频率1MHz/100=10KHz。

d5325310-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

尼玛的,我直接写吧,就是放大倍数,噪音增益和带宽的关系

这里需要注意一个公式:BW=GBP/NG(增益),闭环噪声增益就是放大器增益,就像一个小电压源与运算放大器同相输入串联。

GBP:gain-bandwidth product

定义:有源器件或电路的增益与规定带宽的乘积。

另外:GBWP,GBW,GBP或GB这些名字都是一个中文蜜汁

全功率带宽BW:全功率带宽定义为,在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(允许一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地,全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。

单位增益带宽GB:单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。

单位增益带宽是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增量以后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。这用于小信号处理中运放选型。

d54ff780-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

IV转换成电压信号以后,加上了一级可调的反相放大器,由于反相放大电路既可以增益也可以衰减,这样就使得可检测信号范围大大扩展。

最后一级使用了运放作为了减法器,在一般的光电池使用中,都有暗电流影响,减法器可以调节输出0点。或者抬升信号至0以上,方便单极性ADC的采集。

d5729a9c-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

还有一个是NE5532

d58b2b3e-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这个是一个骚了很多年的音频运放了,没想到在这里发热

d5c99bc6-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

这里要看是低噪音

后面的这个成本会小很多,也是一个很好的替换。

d5e251e8-847a-11ee-939d-92fbcf53809c.png

地孔的保护

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • CMOS
    +关注

    关注

    58

    文章

    5157

    浏览量

    233351
  • 放大器
    +关注

    关注

    142

    文章

    12417

    浏览量

    210047
  • 原理图
    +关注

    关注

    1268

    文章

    6183

    浏览量

    225748
  • 运放
    +关注

    关注

    46

    文章

    1090

    浏览量

    52363

原文标题:IV转换-KV版本

文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于AD5421智能前端软件精度修正

    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 00:26 编辑 为了实现频率信号能够在工业上长距离传输而不出现较大的衰减,介绍一种将频率信号转换为电流信号的智能
    发表于 08-24 17:44

    LPC1768数字信号(高低电平)采集解析、发送?

    本人目前在做I2C(非硬件模块)数据采集解析的项目,就比如说有两台设备在进行I2C通讯,从I2C总线上引出两个信号线SCL和SDA,连接到LPC1768的GPIO或者其它,现把数据
    发表于 08-12 16:07

    使用DSP的ADC模块采集VF信号

    请教各位一个问题,使用DSP的ADC模块采集VF信号,本人一直理解为将非标脉冲转换为标准脉冲,但不知理解
    发表于 08-29 18:49

    肌电信号前端采集

    文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的
    发表于 04-09 21:39

    GPS卫星信号的组成和原理解析

    =1227.60MHz (2)  二、GPS天线原理解析  其波长λ2=24.42cm。两载波的频率差为347.82MHz,大约是L2的28.3%,这样选择载波频率便于测得或消除导航信号从GPS卫星传播至接收机时由于
    发表于 06-09 07:00

    基于HMC1022磁引信的信号采集模块设计

    基于HMC1022 磁引信的信号采集模块,其硬件电路包括磁探测电路、信号放大电路、信号滤波电路和基于MSP430F149 芯片的A/D
    发表于 09-12 16:45 0次下载

    生理信号采集的多通道CMOS模拟前端集成电路设计

    摘 要 本本文提出并设计了一款基于生理信号采集的低失调全集成多通道模拟前端集成电路(IC)。该混合信号集成电路 包含增益可调仪表运算放大器、高灵敏度电流-电压
    发表于 04-12 11:26 87次下载

    多功能信号采集模块应用手册

      多功能信号采集模块(Z7-851)为最多12通道多功能的数据采集模块,每个通道都可以独立、自由设置为测量电压
    发表于 09-22 16:45 4次下载
    多功能<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>应用手册

    D/A与A/D转换器工作原理解析

    联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。下面就来看看D/A与A/D转换器工作原理解析
    发表于 11-24 11:16 10.7w次阅读
    D/A与A/D<b class='flag-5'>转换</b>器工作原<b class='flag-5'>理解析</b>

    模拟量信号采集模块是什么

    工业化生产中,经常需要使用多种工业控制产品,其中信号采集模块的应用也非常广泛。但很多人还是不清楚,什么是信号采集
    发表于 07-23 17:11 1918次阅读

    4-20mA转4-20mA信号隔离转换分配器、高精度转换模块

    电流电压信号转换模块、0-10V转4-20MA、隔离转换分配采集模块
    发表于 12-07 11:41 1176次阅读
    4-20mA转4-20mA<b class='flag-5'>信号</b>隔离<b class='flag-5'>转换</b>分配器、高精度<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>模块</b>

    什么是晶振 晶振工作原理解析

    什么是晶振 晶振工作原理解析
    的头像 发表于 12-30 17:13 3822次阅读
    什么是晶振 晶振工作原<b class='flag-5'>理解析</b>

    两线制VI和IV信号转换10KV高隔离变送器同时获得国家专利

    两线制VI和IV信号转换10KV高隔离变送器同时获得国家专利
    的头像 发表于 02-14 11:15 542次阅读
    两线制VI和<b class='flag-5'>IV</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>转换</b>10KV高隔离变送器同时获得国家专利

    无源型两线制模拟信号电流转电压(IV转换)变送器

    无源型两线制模拟信号电流转电压(IV转换)变送器:ISO 4-20mA-O/SY 4-20mA-O/ISOH 4-20mA系列 一种两线制无源型4-20mA转电压信号隔离
    的头像 发表于 02-27 08:00 815次阅读
    无源型两线制模拟<b class='flag-5'>信号</b>电流转电压(<b class='flag-5'>IV</b><b class='flag-5'>转换</b>)变送器

    振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送

    振弦信号转无线485步骤信号采集、处理、转换和发送 振弦信号转无线485的实现可以分为以下步骤: 采集
    的头像 发表于 08-08 17:46 432次阅读