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1、问题概述: 电路使用单电源工作,仪放5脚输入2.5V参考电压,基于单电源实现压电陶瓷信号阻抗匹配及放大。常温环境下,电路正常工作,压电陶瓷产生的信号能被仪放正常放大;当温度上升至180℃时,压电陶瓷产生的信号无法正常放大,输出端几乎没有信号。电路测试过程中,压电陶瓷在室温环境下,其它电路在高温环境,所有阻容器件耐温200℃。 2、测试数据: 用万用表监测本电路中INA129的2、3脚之间电阻R(电路带电),测试结果如下: 常温 : R=10MΩ 140℃: R=9.4MΩ 160℃: R=6.7MΩ 180℃: R=0.8MΩ 3、问题总结 温度提高至180℃时,为什么输入阻抗会这么低,而手册里标注的输入阻抗数量级是10,请问是我用的不对吗,应该怎么处理? |
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1个回答
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根据您提供的问题概述和测试数据,我们可以分析INA129-HT在高温下输入阻抗异常的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 温度对元件性能的影响:在高温环境下,许多电子元件的性能会受到影响,包括电阻、电容和半导体器件。这可能导致INA129-HT的输入阻抗发生变化,从而影响信号放大效果。解决方案:选择具有更宽温度范围的元件,或者在设计时考虑到温度对元件性能的影响。 2. 热膨胀:高温可能导致电路板和元件发生热膨胀,从而影响元件之间的距离和连接。这可能导致输入阻抗发生变化。解决方案:在设计时考虑到热膨胀的影响,选择合适的材料和布局。 3. 压电陶瓷性能变化:高温可能影响压电陶瓷的性能,导致其产生的信号幅度或频率发生变化。这可能使得INA129-HT无法正常放大信号。解决方案:选择具有更宽温度范围的压电陶瓷,或者在设计时考虑到温度对压电陶瓷性能的影响。 4. INA129-HT本身的问题:高温可能影响INA129-HT的性能,导致输入阻抗异常。解决方案:检查INA129-HT的数据手册,了解其在高温下的性能表现。如果可能,选择具有更宽温度范围的仪表放大器。 5. 电路设计问题:电路设计可能没有充分考虑到高温环境下的工作条件,导致输入阻抗异常。解决方案:重新审查电路设计,确保所有元件和布局都能在高温环境下正常工作。 6. 测试方法问题:使用万用表测量INA129的2、3脚之间的电阻可能无法准确反映输入阻抗的变化。解决方案:尝试使用更精确的测量方法,如使用阻抗分析仪来测量输入阻抗。 综上所述,要解决INA129-HT在高温下输入阻抗异常的问题,需要从多个方面进行分析和改进。建议首先检查元件选择和电路设计,确保它们能在高温环境下正常工作。同时,使用更精确的测量方法来确定输入阻抗的变化。如果问题仍然存在,可以考虑更换具有更宽温度范围的元件或仪表放大器。 |
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