关于ALM2402硬件方面的一些问题,求大家解答

电路求通 2021-04-06 09:49:43

PCB原理图如图,目前遇到的问题就是9和13输出波形没有放大,也没有拉高,硬件方面电阻和电容基本都换了一遍,以为芯片出了问题也更换过一个,实在是不知道问题出在哪里,求大神解答啊
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你这VP和VN应该是差分电压输出信号,这电路不具备放大功能。这电路只是把差模信号转化成单极信号输出,你可以改反馈电阻值或者在后级再加放大电路。
老皮芽子 2021-04-08
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得从理论入手,得讲科学,帮你分析下运放电路。 直接分析直流回路,忽略电路中的 22pF 电容。REF_6V 其实是个虚地。 输出 Vout=V+ - REF_6V; 根据运放电路分析,计算结果如下 Vout=(Vp-Vn)*(R34/R35) Vout= 1.5 * (Vp-Vn) 忽略电路中的 22pF 电容,是个 1.5倍放大的电路。 加上电容,实际是个低通滤波放大,频率越低放大倍数越大(最大到 1.5 倍)。频率越高,放大倍数越小,甚至会衰减。 看你的测量结果,频率比较高,已经衰减。 f=1/(2*3.14*R*C) R=12K C=22p f=600kHz 不知道你测试的频率多少
电路求通 2021-04-07
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目前测过的点有图中的12个,问题出在4和10,8和12这四个测试点,线路没有短路,测试点10的电压和4一样,没有被抬高,测试点8和12也一样,示波器正极接测试点,负极接GND检测的。所有的电阻和电容都换过一遍了,芯片也是,放大功能还是没有实现,这其实就是一个很简单的放大电路,但是就是实现不了,能尝试的方法我都试过了,所以来问问还有什么方法可以尝试。
电路求通 2021-04-07
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引用 7 楼 worldy的回复:
你测哪些点对地有啥用?你要测应该是测 你的输入是Vp-Vn(示波器 输入接Vp、示波器地接Vn) 你的输出是13脚或9脚。(示波器输入接P13或P9.,示波器地接地)
输入VPVN之间是1.7到-1.7的正弦信号,9和13管脚是1.5到-1.5的正弦信号,没有放大,线路也没有短路
worldy 2021-04-07
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你测哪些点对地有啥用?你要测应该是测 你的输入是Vp-Vn(示波器 输入接Vp、示波器地接Vn) 你的输出是13脚或9脚。(示波器输入接P13或P9.,示波器地接地)
worldy 2021-04-07
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你测哪些点对地有啥用?你要测应该是测 你的输入是Vp-Vn(示波器 输入接Vp、示波器地接Vn) 你的输出是13脚或9脚。(示波器输入接P13或P9.,示波器地接地)
worldy 2021-04-06
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检查一下5、9是否短路,5、9如果短路就会是单位增益
老皮芽子 2021-04-06
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这个电路本身不具备放大功能,可以调节一下负反馈回路上的 12K 的电阻值,可以改变电压的放大或缩小。
worldy 2021-04-06
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VP和VN在经过电阻35和39之后电压有抬高,但经过36和40两个电阻后到达1和5管脚电压没有被抬高 LZ你在测啥?你把你的测试点(正、负的连接点)画出来;
电路求通 2021-04-06
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测量图中VP、VN以及芯片的1245四个管脚,VP和VN在经过电阻35和39之后电压有抬高,但经过36和40两个电阻后到达1和5管脚电压没有被抬高
电路求通 2021-04-06
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引用 2 楼 worldy的回复:
检查一下5、9是否短路,5、9如果短路就会是单位增益
电阻和电容都更换过,用万用表检查过没有短路
内容概要:本文系统介绍了C语言在底层系统编程与数据结构工程化实现中的核心技术,同时融合了现代Web开发中TypeScript类型系统与全栈项目架构设计。C语言部分聚焦操作系统接口调用、内存管理、文件操作与进程控制,深入讲解指针、动态内存分配、结构体与位运算,并通过实现简易shell、日志系统等工具强化实践能力;数据结构部分涵盖链表、栈、队列、哈希表、二叉树与图结构的C语言实现,结合时间与空间复杂度分析,应用于缓存系统、路径搜索等实际场景,并引入内存池优化频繁分配问题。TypeScript部分强调静态类型在提升代码可靠性中的作用,讲解基础类型、泛型、交叉与联合类型、条件类型等,并通过DTO与接口类型保障前后端数据一致性。全栈项目基于React/Vue + Node.js架构,实现RESTful API、JWT认证、统一响应结构,并结合ORM进行数据库操作,完成用户系统、权限管理与任务管理系统等实战项目。同时强调工程化建设,包括代码规范、单元测试、CI/CD及Docker容器化部署。; 适合人群:具备C语言和JavaScript基础,有一定编程经验,希望深入系统编程或向全栈工程师发展的1-3年开发者;; 使用场景及目标:①掌握C语言在系统级开发中的核心应用,如内存管理与系统调用;②实现常用数据结构并应用于工程场景;③构建类型安全的全栈项目,提升前后端协同开发效率;④建立完整的软件工程化能力体系; 阅读建议:学习过程中应结合代码实践,动手实现各类数据结构与系统工具,同步搭建全栈项目,配置工程化工具链,注重理论与实际项目的深度融合。
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