高人,小弟想要nA级电流I-V转换电路的实用电路图讲解,能否提供一些,急着比赛设计,谢谢!

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浅谈微电流测量电路设计
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  在材料测试,静电研究等应用与研究中,常常需要测量一些uA、nA级的微弱电流(小于10-6A电流的测量称为微电流的测量),对于微电流的测量一般有两种方法:取样电阻法和运算放大器电流反馈法。取样电阻法的原理是在回路中接入取样电阻,根据欧姆定律,将电流测量直接转换成电压测量,但要求取样电阻的值很大,而通常要求测量电压的仪器输入电阻要比取样电阻大上1000倍以上,指针式电流表和静电计通常使用这种方法。我们在实用电路中通常使用放大器电流反馈法,本文就介绍一种简单的I/V转换电路,实现对微电流的测量。 中国论文网 /2/view-4730613.htm  一、测量原理   最基本的电流电压转换电路如下图所示,假定运算放大器是理想的运放,利用“虚短虚断”的概念,可以得出:   输出电压 与测量电流 成线性比例关系,比例系数为 ,因此只要适当选择 就可得到所需的放大倍数。   但在实际应用中,完全理想的运算放大器是没有的,由于集成电路制造技术及工艺的影响,必然存在会产生诸如输入失调电压,偏置电流等,放大器的开环增益也不可能无穷大,故实际的输入输出关系为:   其中 分别为运算放大器的失调电压、输入偏置电流和开环增益。实际放大器的误差为   因此,只有满足被测电流远远大于运算放大器的偏置电流;被测电流所转换成德电压远远大于运放的失调电压;所选的运算放大器有足够大的开环增益,这也正是电流电压转换电路实现微电流的测量所要关注的。   二、电路分析   根据测量电路原理分析可知,对微电流的测量既要选择合适参数的运算放大器,又要设计好电路的结构等。   1、元件选择   运算放大器应该近似为理想的运算放大器,才能满足测量要求,这就要求其开环放大倍数和输入电阻为无穷大,才能保证输入端工作电流为零,也要求输出电阻为无穷小,保证输出电压不随下级负载而变,同时还要选择零点偏移小、温度漂移小、噪声电压小的运算放大器。通过对各个参数的综合比较,我们选择超低输入偏置电流运算放大器AD549K   AD549K是一款单芯片静电计运算放大器,具有极低的输入偏置电流。输入失调电压和输入失调电压漂移经过激光校准,精度极高。这种极低输入电流性能采用topgte工艺完成,输入级具有1015欧的共模阻抗,差模阻抗为1013欧,其输入电流与共模电压无关。   AD549K的最大输入偏执电流为30fA,最大失调电压为0.25mV,失调漂移为5uV/℃,最大输入电压噪声峰峰值为4uV在0.1赫兹到10赫兹,最大开环增益可达1000V/mV。   取样电阻要求阻值高,固有干扰小,分布电容小,时间稳定性好,且对温度湿度以及加在它上面的电压不敏感。   2、电路设计   该电路中运用两级运放,因为待测电流信号为nA级,所需放大倍数较高,若采用一级放大,则需要R2约为1010欧,当R2过大时,会产生较大的电阻热噪声电流,增大了分布电容,影响测量的精度和稳定性,而且R2过大,同时要求运算放大器的输入电阻更大以减小分流。采用两级放大可以通过调整每一级放大倍数,来选择适当的R2,有效减小R2引起的误差,并且第一级放大输出电压为反相,采用两级放大进行两次反相,,可使最终输出电压与输入信号同相。   在信号输入端,R1、C1、D1、D2共同组成了输入信号限幅电路,加强输入端的保护。   加入R3、R4也是为了减小R2的阻值,此时一级运算放大器输出电压为   从上式可以看出,R2的值不必取得很大,只要通过调整R4与R3的比值,一样可以达到与高阻值R2相同效果的放大倍数。   两级运算放大器在理想情况下的输出电压为:   运算放大器所需的电源可由组成。运算放大器的每个电源端要接一个电容,减小干扰。   三、电路仿真   仿真电路如图2所示。   在该电路中我们选择电流源输入5nA,R2=500千欧,R3=R4=10千欧,R5=100欧,R6=50千欧,第一级运算放大器输出电压为-4.05mV,如果在理想情况下计算可得 =-5 mV,误差约为1 mV。   如果改变电阻R2,第一级运算放大器的输出电压与理想情况下的输出电压的差会有不同的改变。   经第二级运算放大器,最终输出电压为2.274V。   四、改进措施   减小干扰对微弱电流的放大是很必要的,其干扰源来自多方面,有的来自器件本身,有的来自外部。除了选择稳定性好、噪声小的器件外,在电路、安装技术和工艺上也要采取一定的措施。   电阻要选用高精度、低噪声的铂金电阻, 电容选用低噪声的钽电容,电路板须选用高绝缘材料板如复合型覆铜箔板。   为了尽量减小干扰,输入信号最好要接屏蔽线。   要选用绝缘性能好的电路板,在PCB布线时,要注意在规划各种器件摆放时, 应根据保证PCB可靠性原则设定各个元件在电路板上的安装位置,每个芯片应就近配置去耦电容,功率大的器件要求靠近电源, 尽量减小走线长度。 在电源部分和放大器的输出部分大面积敷铜。在进行电路板的走线时, 先走地线与电源线, 通道的走线要尽量短等。   参考文献:   [1] 林伟, 付昌伟. nA级电流检测电路和抗干扰技术研究. 微纳电子技术 2008,7   [2] 周红,夏勇,苏建坡. 电分析仪器中的微电流测量. 分析仪器 2012,2   [3] 王国荣. 微弱电流的测量与I/F变换电路的设计. 核电子学与探测技术 2005,25   [4] 周波, 苏弘. 弱电流测试仪的研制. 核电子学与探测技术 2012, 23   [5] 胡勇,朱震钧,史晓伦. 一种用于生物传感器的微电流检测系统. 仪表技术与传感器2007,6   [6] 于海洋,袁瑞铭,王长瑞,杜玉蕾. 微电流测量方法评述 华北电力技术 2011,11
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nA级电流到mA级电流,这样大范围的电流检测
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用IV转换能做到吗,跨阻放大器。
似乎不行啊,运放饱和啊。
还有个问题,电阻值越大,电阻噪声越大吗? 比如反馈电阻
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彭老在线吗,啥时候来啊,
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我刚好在呀,不过我不常来。
彭建学&&上海
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那给解答一下呗
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我的的想法是nA级的反馈电阻使用T性反馈电路。这样电阻噪声会减小一些。
坐板凳 静候彭老师的讲解。
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我做板凳等了一中午了,哈哈。
楼上你说的T反馈,是因为反馈电阻由2个电阻乘积得到大电阻,所以噪声比直接用大电阻小 ,是吧?
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1,T型电阻网络的目的是用小值电阻等效高阻,如两个1M欧和一个1K等效1000M欧,高精度高阻很贵很难做。
2,大范围电流测量,前置放大器一般为多个,如4个,每个前置放大器等效反馈电阻可分别取0.1K,10K,1M,100M。前置放大器级差100倍。前置放大器线性范围若为2V,则电流最大20毫安,最小档前置对应最大20纳安。
3,后续放大电路按3倍程分级,若分7级,放大倍数2187,若后续放大器线性范围12V,则系统最小量程为
&&12/M=5.5皮安。 实际上应给于噪声一足够容限,即放大器线性范围应留有足够余地。
我做过0.1皮安检测(灵敏度0.01皮安)
彭建学&&上海
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等效反馈电阻大好,但过大,由于消振电容和分布电容,响应慢
彭建学 上海
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等效反馈电阻大好,但过大,由于消振电容和分布电容,响应慢
过大的具体范围是多少呢?
10M?100M?还是1G?或是更大呢
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输入回路(源阻抗,反相端对地分布电容)参数、运放参数、PCB布线、环境、反馈电阻,决定反馈补偿电容大小,而反馈电容和反馈电阻又决定了响应速度。到底选多大合适不好说,我一般选不超过100M。
实际上高于100M,即使前置不振荡,但器件表面、基板表面的灰层、杂质、水汽足以使实际等效反馈电阻大大降低。
比如100M, 如要求1%的精度,那么表面电阻要高达10000M以上,这实际上是不能用的。
彭建学&&上海
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哦 多谢彭老师赐教~~
另外我看过您的一篇文章 里面每级放大后都加滤波电路
请问这些滤波参数都设成一样的么?
比如第一级放大后的滤波参数设置为10hz
第二级放大后的滤波参数设置也为10hz
这样的设定合理么?
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1,放大信号的同时应衰减噪声或不需要的信号,即放大过程也是衰减过程,这样信噪比越来越大。
2, 滤波器的参数根据实际情况选,但有一点就是工频噪声(包括工频的倍频噪声)是必须要滤的。
& &工频噪声是微弱信号检测的天敌。
彭建学&&上海
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哈哈,终于等到彭老师了。
专搞这方面的? 我一会去搜搜您的文章。
100M电阻大概多少钱? 精度能到多少? 精度不高的话,做反馈电阻,得出电压值也很大误差啊
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彭老您说的用100M电阻 指的就是单纯的电阻吧,不是指T网络等效的电阻吧。
用T网络 ,似乎会降低不少精度, 是不是 不推荐用T网络?
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我决定在我电路里加个工频的陷波器~~~
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大碗拉面,我的问题 估计你就能指点了,
放大级数那么多干什么,7级。 每级大点倍数,级数少点不行吗,比如每级放大10倍
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微弱电流输出来是 先 滤波+IV转换 还是 IV转换+滤波 ?
然后每级电压放大之后 +滤波 .....
滤波低通10hz ,这样就不用再另加工频的陷波器了吧
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我觉得应该是如下的方式
IV转换+滤波 + 程控放大 + 滤波
第一、 我总觉得10hz滤波只是理论值 实际当中可能达不到10HZ
第二、 信号在达到截止频率后,会按照一定的斜率被衰减,而不是被完全滤掉,所以会有高于10hz的信号通过
综上两点 我想试试陷波器。
另外楼主可以看看关于心电图的电路,里面好像都有陷波器。没准会对你有启发。
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pengjianxue
前置放大器用4个,怎么切换呢?手动切换?
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郑剑;[D];华北电力大学;2001年
高广智;[D];电子科技大学;2001年
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范新媛;[D];湖南大学;2001年
李晓虎;[D];重庆大学;2001年
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