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INA321 CMRR

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

您好,TI 专家,

我有一个问题在INA321 的cmrr上。

今天我想测试一下CMRR,当我把VIN+与VIN-连起来的时候,发现输出等于输入。没有任何的抑制。

我在TINA里做了仿真,也得到了同样的结果。

我又研究了下INA321的框图,经过公式推导,发现它就应该是这样。

不知你们手册里的94dB是如何得出的?如何测试呢?

同时,我又仿真了下INA333,发现与预期一致。

而INA333的电路结构与321完全不同。

那么321的CMRR到底怎么测试呢?

非常期待您的帮助!

共模抑制比(CMRR) 的测试手段, 这个在数据手册上没有提到. 我也表示挺感兴趣.

在网上搜一下, 倒是比较容易找到 直流CMRR测量 的方法的资料, 可以学习一下

谢谢!常规的测试方法在321上似乎不适用。

我认为是这个芯片设计有问题。

333上就没这个问题。

毫无疑问,芯片是没有问题的,恐怕是你的电路有问题。

我的TINA仿真结果是130dB,当然,这个结果和手册比也相差甚远。这也正常,仿真模型是不能准确仿真所有参数的。所以,TINA仿真只能用来验证电路功能,而不能检验其性能。下图是我的仿真电路。

Hi, John,

非常感谢您的回复与指导。

我知道我的问题出在哪儿了,我的VREF端没有加共模电压,所以测试CMRR的时候直接输出VIN.

加了之后,输出就是VREF.

开始,我照手册上加的积分电路,但是发现放大倍数受到限制。

去掉之后,放大倍数正常了,但是VREF近乎悬空,所以测试CMRR出了问题。

我是用在ECG电路上。

如果用了积分电路反馈到VREF,是不是放大倍数一定会被限制?比如300倍?

有不受限制的仪表放大器吗?

对于ECG应用来讲,限制放大倍数的是极化电压范围和电源电压,和REF怎么接并没直接关系。假定你的供电是单5V,REF设在2.5V,你的设备要做到+/-300mV的极化电压范围,那么,仪放放大倍数的上限就是2.5V/0.3V=8.3.

Hi, John,

不好意思,我说错了,我们实际是EMG的应用,跟ECG有点类似。

运放都是3v3单电源供电,后端接的是ADS1293。

这样我们希望放大900倍左右。

当前设计是仪表运放放大300倍,后面的运放结合滤波再放大3倍。

如果是这样,是不是只能加1.65V在321的REF管脚?

另外,这样的放大安排您觉得合理吗?

还是10x10x9的安排更合理?

非常感谢您的指导!

Stone

 

 

其实是一样的。EMG电极和皮肤接触时也会产生极化电压,第一级仪放能够提供的最大增益就受限于这个极化电压。我知道ECG的相关标准是要求设备能够在+/-300mV极化电压的情况下正常工作。EMG相关标准是如何要求的我就不太清楚了,请查阅相关标准来确定第一级增益。

您说的这个极化电压是差模的吗?

如果按您先前的假设,5v单电源,8倍,300mv,那么第一级仪放这就饱和了,后面的放大就没用了?

EMG的国内标准上没有极化电压这个概念。

估计因为要求两个接触点特别近,只说明最大可能达到+/-3mv。

我们现在暂定为最大+/-1mv。

我现在的疑问是如果用积分电路做反馈的好处在哪里?(仔细读了datasheet,似乎还是不太明白)

如果给REF加1v65的共模电压,放大300倍之后,有没有什么别的问题?

期待您的指导。

极化电压是差模的,直接叠加在有用信号上的。因此,若第一级放大器增益过高,饱和后信号就被阻断了。极化电压是通俗的叫法,在标准中可能不这么叫。例如,在心电图仪标准中通常称为直流偏置电压。积分器做反馈其作用类似于高通,目的是去掉信号中的直流偏置(极化电压)。

非常感谢您的耐心指导!

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