当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分,无论是否是工程师。电子解决方案的普及是一件好事,因为电子设备为我们的生活带来了舒适、安全和健康。然而,所有这些好东西继续使我们的传输空间变得混乱。对这种干扰的最佳防御是通过专门设计用于阻止干扰的解决方案将这个问题扼杀在萌芽状态。本博客展示了如何量化和快速解决传感器电路中的 EMI 问题。

电磁干扰 (EMI) 是我们生活的一部分,无论是否是工程师。电子解决方案的普及是一件好事,因为电子设备为我们的生活带来了舒适、安全和健康。然而,所有这些好东西继续使我们的传输空间变得混乱。对这种干扰的最佳防御是通过专门设计用于阻止干扰的解决方案将这个问题扼杀在萌芽状态。本博客展示了如何量化和快速解决传感器电路中的 EMI 问题。

EMI 信号来自各种来源。这些来源包括我们周围的标准电子设备;汽车、卡车和重型设备是 EMI 信号的固有发生器。对我们 21世纪的心而言,最亲近的东西就是手机。手机提供了在街上行走时与朋友、家人和商业伙伴交流的便利。然而,这个小工具有可能产生干扰我们电子设备的 EMI 信号。所以,把手机放在实验室外面。

称重传感器和 EMI 错误

EMI 信号中断的一个很好的候选者是具有极低电压或电流输出信号的传感器。EMI 信号的整流可能表现为间歇性直流电压和电流偏移。例如,称重传感器电桥会产生一类模拟信号,这些信号会带来复杂的采集问题。称重传感器信号输出可以在亚毫伏范围内,如果您对精度感兴趣,放大电子设备会使测量活动复杂化。

以电阻桥中配置的四元件称重传感器模型为例,假设对传感器施加负载,则传感器输出端的电压会产生小信号,最大值为数十 mV,出现在两个电阻腿的中点之间。

这种设计配置通常称为两运放仪表放大器。在这种分立设计中,TI 的OPA2187双路放大器具有良好的带宽和过温匹配。TI 的REF2025 2.5V 参考电平将 A2 的输出转换为中央电源电压。该仪表放大器通过使用运算放大器同相输入的高阻抗来减少源阻抗失配问题。

该电路的传递函数等于:

V OUT = (V IN+ – V IN- )(R 4 (1 + ½(R 2 /R 1 + R 3 /R 4 ) + (R 2 + R 3 )/R G )/R 3 ) + V CM (R 4 (R 3 /R 4 – R 2 /R 1 )/R 3 ) + 2.5V

当 R 1 = R 4且 R 2 = R 3时,传递函数变为:

V OUT = (V IN+ – V IN- )(1 + R 1 /R 2 + 2R 1 /R G ) + 2.5V

使用匹配的电阻器,电路增益会随着一个电阻器 R G的变化而变化。

例如,16 位模数转换器 (ADC) 中的满量程 5 V 产生 5V/2 16或 76.29 µV 的 1 LSB。失调电压为 500 µV 的放大器远高于 1 LSB。为保持线性度并避免量化误差,请选择产生 ½ LSB 的精密放大器。OPA2187 等零漂移放大器具有 10 µV 的失调电压和 0.001 µV/℃ 的失调电压漂移。

抗EMI运算放大器的优势

零漂移放大器(例如 OPA2187 双 0.001 零漂移运算放大器)具有低电压偏移和低 1/f 噪声。避免 EMI 问题的预防措施包括滤波、屏蔽和正确接地。OPA2187 具有 EMI 和射频干扰 (RFI) 过滤输入。一个简单的低通无源滤波器 RC 滤波器,无论是在输入端还是输出端,都会影响放大器的动态性能。抑制 EMI 和 RF 信号的最有效方法是使用集成方法。

OPA2187 中紧密匹配的硅集成滤波器减少了馈入 ADC 的信号路径误差。产品数据表中的 EMI 抑制比 (EMIRR) 图有助于更好地了解抗 EMI 放大器如何降低误差。

例如,假设提供 50 dB EMI 抑制的非 EMI 强化运算放大器的增益为 100。该放大器与 5V 满量程 16 位 ADC 接口。

在放大器的输入端,有一个 –20 dBV 或 0.1 V RF 信号。计算会在输入端产生 0.32 mV EMI 误差或 0.1 V / 10 (50 / 20)。0.32 mV 的 EMI 误差乘以 101 的增益会产生 31.9 mV 的误差。使用 5-V 满量程电压范围和 16 位 ADC,LSB 大小为 76.29 µV。大约 419 的数字计数损失等于 31.9 mV EMI 误差除以 76.29 µV。诸如 OPA2187 之类的零漂移放大器在 1 GHz 时提供约 100 dB 的 EMIRR。

新的计算误差会在输入端产生 1 µV 的 EMI 误差或 0.1 V / 10 (100 / 20)。1 µV 的 EMI 误差乘以 101 的增益会产生 101 µV 的误差。大约 1.4 的数字计数损失等于 101 µV EMI 误差除以 76.29 µV。

上述设计示例显示了 EMI 如何在没有警告的情况下潜入您的电路。在传感器电路中,EMI 表现为电压偏移和偏移电流。该博客提供了一种计算策略来预先评估损失。拿出你的铅笔和纸来量化潜在的 EMI 源。

对这种干扰的最佳防御始终是过滤、屏蔽和适当的接地技术,以将这个问题扼杀在萌芽状态。然后应用专门设计的设备来阻止干扰。


声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭