Kysymys:
Suurten vastusten käytön sivuvaikutukset
Tendero
2017-04-20 04:44:54 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Onko ongelmia, jotka voivat johtua suurten vastusten (megaohmien suuruusluokassa) vastusten käytöstä?

Suunnittelen takaisinkytkentäverkkoa, joka on vain jännitteenjakaja, ja haluan, että palaute tyhjentää piiristä mahdollisimman vähän virtaa.Ainoa asia, jolla on merkitystä, on vastusten välinen suhde.Joten kysymykseni kuuluu: onko jokin syy, miksi valitsisit esimerkiksi 1 ja 10 ohmin vastukset 1 ja 10 MOhmin sijaan?

Kuus suuruusluokkaa on varma päätös tehdä.Yleensä aloitamme harkitsemalla yhtä tai kahta.eli 100 kt 1 M: n tai 10 M: n sijasta.
Signaalien yleissääntönä pitäisin kiinni välillä 10k - 470k.Käytä tarvittaessa pienempiä arvoja, mutta ehkä vähän huolella.Paljon suurempien arvojen tarvitseminen voi olla huono merkki siitä, että piiri tarvitsee uudelleenkäsittelyä.Vertailupotentiaalijakajaksi 10 k tai hieman vähemmän saattaa olla ihanteellinen - melko "jäykkä", joten pienet virrat voidaan vetää vaikuttamatta niin paljon lähtöön.Muussa tapauksessa käytä puskuria
Muista, että sama määrä vuotoja, joilla on minimaalinen vaikutus 1%: n piirissä, on täydellinen katastrofi, jos kuvaat 10 sivua minuutissa.Suuremman tarkkuuden piirit ovat parhaita pienemmillä resistansseilla, jos mahdollista.On myös vaikeaa saada todella vakaita vastuksia (esim. Metallikalvotyypit) noin 100 K: n yläpuolelle - 0603: ssa, jopa 5 K on liian korkea, joten olet jumissa suurten ja / tai huonojen suorituskykyjen kanssa, jos käytät korkeita arvoja.
Voit puhkeata megohm-ihottumassa - jota kutsutaan myös 7 vuoden kutinaksi.Se on kuitenkin hoidettavissa Rx-lääkkeillä.
Viisi vastused:
Asmyldof
2017-04-20 05:15:37 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Sekä pienillä että korkeilla arvoilla on monia haittoja.

Ihanteelliset arvot laskevat useimpien sovellusten välillä hyvin suurista ja hyvin pienistä.

Suurempi samantyyppinen vastus tuottaa esimerkiksi enemmän melua (itsestään ja pienten indusoitujen meluvirtojen kautta) kuin pienempi, vaikka se ei ehkä aina ole sinulle tärkeää.

Pienempi vastus kuluttaa enemmän virtaa ja aiheuttaa enemmän menetyksiä, kuten olet itse arvannut.

Suurempi vastus aiheuttaa suuremman virheen samalla vuotovirralla. Jos takaisinkytkentäsi vastusten keskellä vuotaa 1 μA, kun vuoto syöttävä vastus on 1 MOhm, se tarkoittaa 1 V: n virhettä, kun taas 10 k: n vastus tarkoittaa 10 mV: n virhettä.

Jos vuoto on luokkaa useita nA tai vähemmän, et tietenkään välitä paljoakaan virheestä, jonka 1 MOhm-vastus aiheuttaa. Mutta voit, riippuen siitä, mitä tarkalleen suunnittelet.

Pienemmät vastukset takaisinkytkentäjärjestelmissä, esim. kääntyvillä vahvistimilla, jotka käyttävät op-vahvistimia, voi aiheuttaa virheitä tulevassa signaalissa, jos tuleva signaali on suhteellisen heikko.

Kaikki ovat tarkastuksia ja saldoja, ja jos tässä vaiheessa ei riitä tietoja, voit kysyä suoremman kysymyksen siitä, mitä olet tekemässä. Kaavioilla ja tuolla.

pericynthion
2017-04-20 06:29:47 UTC
view on stackexchange narkive permalink

@Asmyldofin mainitsemien seikkojen lisäksi käytettäessä suuria resistansseja megaohmeissa (ja erityisesti 10 M ja enemmän) ympäristökontaminaatio, kuten pöly, ihoöljyt, juotosvirtajäännökset jne., voi helposti vähentää tehokasta vastustuskykyä arvaamattomissa jaeri aikoina.

Graham
2017-04-20 17:08:14 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Harkitse muiden vastausten lisäksi myös lämpömelu.Kun vastustuksesi nousee, samoin melua.Jos haluat erittäin tarkkoja mittauksia, tämä voi olla ongelma.

Sanomatta mitään sähköporien, salamien ja vastaavien aiheuttamasta melusta.No - varsinkin * sellainen ...
Simon Tillson
2017-04-20 12:19:25 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ei ole lainkaan epätavallista käyttää suurta vastusta jakajissa ja takaisinkytkentäpiireissä mainitsemastasi syystä - virrankulutuksen ja kuormituksen vähentämiseksi, erityisesti esimerkiksi suuren impedanssin antureille.

Jotkut varotoimet on kuitenkin toteutettava ennustettavan toiminnan varmistamiseksi. Levy on puhdistettava hyvin ennen komponenttien asettamista ja sen jälkeen, jotta vältetään kontaminaation esiintyminen rinnakkaisena vastuksena.Laadukas flux-puhdistusaine, jota seuraa isopropyylialkoholipyyhe, sopii tähän.

Jos piiriä on tarkoitus käyttää arvaamattomassa ympäristössä (kuten kosteuden kertymisessä tai kosteuden lisääntymisessä), levylle ja komponenteille tulee levittää hyvä konformaalinen pinnoiteaine ja paistaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.tuottaa suljetun, erittäin kestävän kosteussulun.

analogsystemsrf
2017-04-20 08:27:23 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Tarkastellaan ensin ongelmia LOW-vastusarvojen ja opampien kanssa. Suurin ongelma on Opampin rajoitettu lähtövirta. Usein 20 mA on maksimi tarkan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Silti 1 ohm ja 1 voltti vaativat yhden ampeerin. Se ei ole käytettävissä. Siksi sinun on suunniteltava suuremmilla arvoilla.

Toinen LOW-arvojen ongelma on lämpövääristymä, koska itsestään lämpeneminen aiheuttaa suuria lämpötilan muutoksia ja suuria vastuksen muutoksia. Käyttämällä 1 ohmia ja 9 ohmia vahvistuksen asettamiseksi opampin takaisinkytkentäsilmukkaan, 9 ohmia hajottaa 9 kertaa tehon. 1 millivoltitulolla 1 mA: n virta voi aiheuttaa tai ei aiheuttaa havaittavia vääristymiä. Walt Jung keskusteli tästä Audio Power Amplifier -palautejakajista.

Nyt HIGH-arvovastukset: Suurempien arvojen ongelma liittyy kapasitanssiin opampin -V IN -tapissa. Vaihesiirtymien - 1 megohm ja 10 pF Tau on 10 µS, joten 45 asteen vaihesiirto 16 kHz: llä - johtaa huippuun, epävakauteen ja värähtelyyn. Parannus on käyttää pieniä kondensaattoreita rinnakkain arvokkaiden Rfeedback-vastusten kanssa ... toinen komponentti ostaa ja asentaa.

Suuret resistanssit jättävät piirin alttiiksi Efield-häirinnöille. Kapasitiivisesti syötetyt varaukset löytävät paluureitin. 10 Meg Ohmin vastus, vastapäätä 160 voltin 60 Hz: n johdotusta 4 ": ssä, kytkeytyy 14 mm: n ja 1 mm: n piirilevyjohtoon, indusoi 1,5 millivolttia 60 Hz: tä. 1 ohmin tasolla häiriö on 10000 kertaa pienempi.

Tarkastellaan myös LDO: ta, joka tarjoaa säännellyn 2,5 voltin lähdön mille tahansa Vunregille yli 2,7 voltin virralla, valmiustilavirralla < 1uA tietolomaketta kohden. Mitä tiedämme kyseisen LDO: n lähtökohinasta?

schematic

simuloi tätä virtapiiriä - Kaavio luotu käyttämällä CircuitLab

Tiedämme, että tällä LDO: lla on vähintään 60 mikrovolttia RMS-lähtöääntä 12 miljoonan ohmin (kertaa 2) takaisinkytkentävastuksen takia.Vähintään 60uV, koska sisäisellä opampilla on korkea melu (hyvin matalilla virroilla, odottaa suurta melua) ja 1,22 voltin BandGapilla on suuriarvoiset vastukset.

Muistan LDO: n, jonka 1uA Iddq: n PSRR-arvo on huono yli 100 Hz: n.Osoittautui, että Vin-metallointi oli 12 megaohmin jännitejakajien yläpuolella.Kaikki roskat, jotka tulivat LDO: han, injektoitiin suoraan servovahvistinsilmukkaan.Opi visualisoimaan nämä ongelmat.Alkuperäinen suunnittelija totesi "loislouhinta ei osoittanut tätä ongelmaksi".Opi visualisoimaan nämä ongelmat.



Tämä Q & A käännettiin automaattisesti englanniksi.Alkuperäinen sisältö on saatavilla stackexchange-palvelussa, jota kiitämme cc by-sa 3.0-lisenssistä, jolla sitä jaetaan.
Loading...