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  • 跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I × RF 将电流(I)转换...
  • 跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。
  • 跨阻放大器设计

    2018-10-27 15:44:22
    详细介绍了跨阻放大器原理,设计方法,相位补偿计算方法,噪声计算
  • 采用0.35 μm CMOS工艺设计并实现了一种新的应用于光纤通信跨阻放大器的自动静噪电路。提出的系统结构包括信号强度检测模块、比较基准产生电路、迟滞比较器和静噪控制单元。当输入信号减小到低于静噪使能阈值时,静...
  •  本文的主要目标是提供跨阻放大器设计的有用信息,讨 论了跨阻放大器的补偿和性能结果,并分析了跨阻放大器的 输出噪声。 带光电二极管和运算放大器内部电容,且接成跨阻放大 器形式的一个电压反馈
  • 跨阻放大器须知

    2020-07-15 19:31:49
    跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I × RF 将电流(I)转换...
  • 针对窄脉冲激光雷达信号宽度窄、扫描周期长和动态范围大等特点,基于标准0.18 μm CMOS工艺,提出了一款新型自动增益控制(Auto-Gain-Control, AGC)跨阻放大器。该电路采用由单级跨阻型峰值检测电路和离散转模拟...
  • 跨阻放大器(TIA)的输入阻抗是多少呢?无穷大还是零呢?都不是,究竟是多少?
  • 跨阻放大器(TIA)的输入阻抗是多少呢?无穷大还是零呢?都不是,究竟是多少? 本文回答了以上问题。
  • 利用跨阻放大器确定光敏应用的稳定性和噪声增益频率响应
  • 下面我们介绍基本 的电子噪声,接着比较普通共源前置放大器和共源跨阻前置放大器的噪声特性,最后推导灵敏度表达式。 对于图1(a)的共源前置放杏电路,输入端的等效输入电容CT可表示为  式中,CD为探测器电容,...
  • 利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度...
  •  本文的主要目标是提供跨阻放大器设计的有用信息,讨 论了跨阻放大器的补偿和性能结果,并分析了跨阻放大器的 输出噪声。 带光电二极管和运算放大器内部电容,且接成跨阻放大 器形式的一个电压反馈
  • 利用0.6μm CMOS工艺设计了一种用于光纤通信的跨阻前置放大器。电路采用推一挽反相器级联形式的结构,本身能够自偏压,不需设计偏压电路,减少了芯片面积,同时它的输出可以端到端地满摆幅工作,而且只要放大部分的2...
  •  对于实际的放大器而言,通常要使群延时在很宽的频率范围内保持恒定。定义群延时tGD为  反馈电容对群延时的影响如图2(a)所示,通过调整反馈电容能使群延时在很宽的频率内保持稳定。等效输入电 容对群延时的...
  • 具有直流光电流抑制功能的跨阻放大器
  • 从网上下了很多关于跨阻放大电路设计的指南,精选了其中4篇(来自TI、ADI、Microchip等...1)跨阻放大器应用指南 2)针对跨阻放大器的设计考虑 3)输入补偿电容对跨阻放大器运放的影响 4)用于光探测应用的MCP6491运放
  • 跨阻放大器

    2012-11-13 01:09:25
    美国国家半导体公司电流电压转换放大器(电流电压转换放大器)的设计文档
  • 共源跨阻放大器对光接收机前端的影响,刘娜,谢生,前置放大器作为光接收机的的重要组成部分,其性能参数直接影响着光接收机的整体性能。本文在分析恒流源负载和带缓冲级的共源跨阻
  • 本文介绍了介绍运放用作跨阻放大器的常见问题,带宽计算,补偿,噪声计算。
  • 跨阻放大器(TIA)是光学传感器(如光电二极管)的前端放大器,用于将传感器的输出电流转换为电压。跨阻放大器的概念很简单,即运算放大器(op amp)两端的反馈电阻(RF)使用欧姆定律VOUT= I × RF将电流(I)转换为电压(VOUT...
  • 此高速线性跨阻放大器参考设计是一款高速线性二级跨阻放大器 (TIA) 应用,采用 LMH5401 全差动放大器 (FDA)。参考设计中包括具有集成式光纤尾纤的光电二极管。此随附的光电二极管可视为近乎理想的电流源,从而支持...
  • 设计了一种应用于穿戴式血氧脉搏仪的新型低功耗低噪声CMOS跨阻放大器(TIA)。输入节点处采用二极管连接的输入级,显着降低输入电阻;输出节点采用有源电感峰化技术来扩展频率带宽,同时保持TIA的低功耗。为了验证所...
  • 跨阻放大器振荡

    千次阅读 2020-02-29 11:07:49
    跨阻放大器振荡 用AD744搭了一个跨阻放大器将光电二极管的电流信号转换成电压信号,结果电路振荡 明显是输出带不动容性负载,传输线体现出是容性,去掉传输线可试下。 电压源输出串50欧电阻再接传输线 ...

    跨阻放大器振荡

    用AD744搭了一个跨阻放大器将光电二极管的电流信号转换成电压信号,结果电路振荡

    明显是输出带不动容性负载,传输线体现出是容性,去掉传输线可试下。

    电压源输出串50欧电阻再接传输线

     

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  •  在阻抗放大器(TIA)设计开始时,设计人员定义了运算放大器(运放)输出摆幅。从那时起,设计人员开始定义反馈电阻和电容,它决定了TIA的相位裕度。  本文将简要讨论运算放大器的可用输出摆幅范围,然后是目标...
  • IV转换电路 IV放大 跨阻放大器 光电信号放大器 原理图及PCB设计分析 目录IV转换电路 IV放大 跨阻放大器 光电信号放大器 原理图及PCB设计分析基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体讲解模块原理图-PDF、原理图库、...

    IV转换电路 IV放大 跨阻放大器 光电信号放大器 原理图及PCB设计分析

    基本原理

    I-V转换最简单的方式就是串一个电阻,如图a,一般大电流的时候使用采样电阻R即可实现IV转换,再加上运放放大或者射随就可以ADC模块直接采集,在这里我们介绍的是微弱电流的IV转换,一般采用b形式的跨阻放大电路。
    在这里插入图片描述

    芯片选型

    首先在做跨阻放大的时候并不是所有的运放都适合跨阻放大电路,一般要选取高输入阻抗的运算放大器,根据需要转换的电流的大小,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的选型就变的比较重要了。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,例如ADA4530-1等芯片。在这里我们综合了性价比的情况,最终选型的是AD825芯片作为跨阻放大器。有着极低的偏置电流20pA和5*10^11的输入阻抗。具体参数可以看下芯片资料。

    原理图&3D-PCB

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    具体讲解

    1、T型反馈网络。一般来说使用T型反馈网络是为了解决单一电阻阻值过大的不稳定,从而造成的误差。下面简单介绍一下T型网络的等效电阻算法。
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    2、负反馈电容。一般在高阻信号转换的时候,需要在输出端接一个电容到输入端,做一个负反馈,这样做的好处是使得输出信号噪声降低,但是电容不可过大,会影响频率响应。
    3、IN输入端的3脚是预留的光电管的反偏接口,光电池或者光电管接入的时候接1、2脚就可以,不分极性,电流的输入方向只影响输出电压的正负。
    4、在电源滤波上面由于是第一级,如果引入了噪声就会在后级不断的倍放大,所以要求在第一级的时候尽量减小纹波包括电源纹波尽量小,所以特意加了两个一大一小的电容,并且在布局上尽量贴近芯片电源管脚。
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    5、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。
    6、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。
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    7、PCB布局示意
    更多的过地孔保证了对微小信号的保护,特别是IN那条电流的线路,也要保证IN的线路尽量的短。滤波电容应尽量靠近芯片管脚。
    在这里插入图片描述
    以下为原文地址,

    模块原理图-PDF、原理图库、PCB库下载

    仅供参考:IV转换放大电路资料

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  • 跨阻放大器 跨组运算放大器是将电流信号转换成为电压信号,电流到电压增益基于反馈电阻。 设计目标: 输入 输出 带宽 电源 0A 100uA 0V 7V 20kHz 15V ...

    模电学习笔记(十二)

    跨阻放大器

    跨组运算放大器是将电流信号转换成为电压信号,电流到电压增益基于反馈电阻。

    设计目标:

    输入输出带宽电源
    I_{inmin}I_{inmax}V_{outmin}V_{outmax}f_{p}V_{cc}V_{ee}
    0A100uA0V7V20kHz15V-15V

    1.计算R1的值(增益电阻器)

                                                          R_{1}=\frac{V_{omax}-V_{omin}}{I_{inmax}}=\frac{7V-0V}{100uA}=70k

    2.计算C1的值满足电路带宽

                                                      C_{1}\leqslant \frac{1}{2.pi.R_{1}.f_{p}}\leqslant \frac{1}{2.pi.70k.20k}=113pF

    仿真结果:

             

     

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  • 光敏应用的关键:跨阻放大器稳定性 光敏应用的关键:跨阻放大器稳定性

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跨阻放大器