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楼主: lymex

我也做个噪声测量仪

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 楼主| 发表于 2016-5-17 07:19:36 | 显示全部楼层
lllaaa 发表于 2016-5-16 10:03
请问一下电解电容正负反向串联的用意?

就是变成无极性的,但容量减半。运放的输出直流电平可能为正也可能为负。
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 楼主| 发表于 2016-5-17 07:50:35 | 显示全部楼层
crazyren 发表于 2016-5-16 14:05
2DW233之类的国产稳压管,还有公司在产么?

是的,我买的233是上无17厂14年4月产的,而232是15年4月产
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发表于 2016-5-17 11:05:13 | 显示全部楼层
我是来学习的!
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发表于 2016-5-17 23:37:55 | 显示全部楼层
浪里格朗,真棒!电容是难点,哈哈哈
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发表于 2016-5-18 20:27:12 | 显示全部楼层
实践出真知,老大的帖子正是应了这句话。有点奇怪的是为什么国产2DW23x噪声这么低,是工艺比国外大厂的要好么?另外2DW23x类基准的老化和长期稳定性怎么样?资料里也没有相关的指标。
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 楼主| 发表于 2016-5-18 21:01:26 | 显示全部楼层
这个产自特殊厂家钻石牌的2DW23x噪声非常低,的确是个谜。看介绍他们的设备很多都是国外进口的,看解剖甚至怀疑芯片引线是手工焊接的,看测量他们的结构的确与众不同(比如两管共阴而不是以前的共阳)。

长期稳定性未知,有待测量。
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发表于 2016-5-18 23:26:58 | 显示全部楼层
网上找的资料,就两页纸,老大测试的时候是怎么接的?
2dw23x_1.JPG
2dw23x_2.JPG

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 楼主| 发表于 2016-5-19 00:21:57 | 显示全部楼层
国产器件一贯都是指标不全的,要靠测试。
我的测试方法用3节电池+1k电阻,第3贴后面有个照片。
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发表于 2016-5-19 10:29:47 | 显示全部楼层
输入电容后能不能接个升压变压器?
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 楼主| 发表于 2016-5-19 16:44:46 | 显示全部楼层
songjiao 发表于 2016-5-19 10:29
输入电容后能不能接个升压变压器?

可以。见有人这样做。
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发表于 2016-5-20 10:01:47 | 显示全部楼层
1、第一种回复 我天,2200uF 这是nichicon吗,老掉牙的贵弥功啊。
2、第二种回复,老大这不是你吃糠,是日本化工而且是很早的。

觉得哪种好就接受那种,如今论坛的人越来越不可说了。动不动就要吵嘴。
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发表于 2016-5-21 04:51:38 | 显示全部楼层
Pico哪个型号?
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发表于 2016-5-23 19:01:02 | 显示全部楼层
楼主, 我看到你用Tina搭的带宽仿真电路了. 你里面电容没有串表示ESR的电阻的话, 应该影响结果.
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发表于 2016-5-23 21:22:04 | 显示全部楼层
老大的制作很实用,我打算开板做做看,画了个图大家看看怎么样,目前在选电容,测了几个还不错,漏电<20nA
noise_meter.JPG

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 楼主| 发表于 2016-5-23 23:51:38 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-5-23 21:22
老大的制作很实用,我打算开板做做看,画了个图大家看看怎么样,目前在选电容,测了几个还不错,漏电

很不错。只是输入电容和输入电阻可以考虑通用一些,焊盘大一些,便于折腾。
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发表于 2016-5-24 00:41:10 | 显示全部楼层
有没有人出头组织定做一些1500uf/63V的CBB电容啊
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发表于 2016-5-24 17:09:42 | 显示全部楼层
用MLCC我也试过,最后也是放弃
20个MLCC并联


DSC_5447.JPG
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发表于 2016-5-24 17:14:03 | 显示全部楼层
后来也是选用电解,买了好几款。之后兴趣转移了

kl 470/16v

kl 470/16v

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发表于 2016-5-24 17:15:40 | 显示全部楼层
继续
DSC_5448.JPG
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发表于 2016-5-24 17:23:12 | 显示全部楼层

继续电容~~
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
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发表于 2016-5-24 17:29:55 | 显示全部楼层
这款体积巨大,怀疑里面是空的

DSC_0680_01.JPG
DSC_0676.JPG
DSC_0686_01.JPG
DSC_0717_01.JPG
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发表于 2016-5-24 17:41:25 | 显示全部楼层
电容的漏电估算,我是直接用R6452A万用表测试。
R6452A.jpg
如果用200 MΩ档仍能溢出,那么可以认为漏电少于10nA。当然时间是很漫长,可以先用20k档,快溢出时转到200 MΩ档。
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 楼主| 发表于 2016-5-24 21:06:54 | 显示全部楼层
用电解看来漏电流不是问题,AN124f也这么说。但人家说电解可能会有非周期的噪声脉冲,我没有观察到。
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发表于 2016-5-25 00:21:24 | 显示全部楼层
曾经看过一个应用笔记:《ADI公司LDO电容选型指南》作者:Glenn Morita
他说到:
因为在许多陶瓷电容中介电质材料具有压电性,振动或机械冲击可能会转化为电容上的交流噪声电压。在大部分情况下,此噪声一般处于微伏范围内。但在极端情况下,可能会产生毫伏级的噪声。

固态钽电容不太会受到温度、偏置电压或震动效应的影响。钽比陶瓷电容贵好几倍,但在无法容忍压电效应的低噪声应用中,钽常常是唯一可行的选择。

任何钽电容的泄漏电流比等值陶瓷电容大好几倍,可能不适合超低电流应用。

OS-CON型电容.......与固态聚合物钽电容一样,它们不受压电效应影响,适合要求低噪声的应用场合。
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发表于 2016-5-25 00:35:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 老哥 于 2016-5-25 00:49 编辑

固态钽电容和OS-CON型电容的漏电流都比较大,100u通常都有数十uA。
而液钽电容器我查过一些资料,如SuperTan&reg; Extended (STE) Capacitors只是比常用的固态钽电容稍小,还是有几uA以上,不知道Linear用的是什么系列的,在多少个里面挑出来的。
湿钽.jpg
DC Leakage Current (DCL )
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发表于 2016-5-25 00:46:55 | 显示全部楼层
液钽据说无需再次老化,那意思是不是再次老化都不能减少泄漏电流?
而普通的电解,我经验是通过长时间的老炼都可把泄漏电流减少到nA级,品质越好的这效果能维持得越长。
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发表于 2016-5-25 08:58:15 | 显示全部楼层
怎么测量电解电容的漏电流啊?就是观察充电时的充电电流吗?

我观察了几种电解电容的充电电流,相差非常大,多数达不到nA级别,个别的可到300nA。

其中有一个从国产老仪器中拆的CD13型、1000uF/100V的电解电容,竟然可以达到3、40nA。但是有个现象我不明白,就是当充电电流降到某个值,比如+60nA时,它又会慢慢逐渐增加,这是为什么?
还有,充电电流的极性有时候竟然会反转,现象是数字表上的电流值会由  “+数”  变成  “-数”  ?
是用普通稳压电源、数字多用表的电流档测的。
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发表于 2016-5-25 09:09:46 | 显示全部楼层
请问这个LTC2055能不能用在这个电路里? LTC2055 零飘移双运放.pdf (208.02 KB, 下载次数: 6)



QQ截图20160525090652.jpg


QQ截图20160525090855.jpg

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 楼主| 发表于 2016-5-25 09:37:52 | 显示全部楼层
老哥 发表于 2016-5-25 00:46
液钽据说无需再次老化,那意思是不是再次老化都不能减少泄漏电流?
而普通的电解,我经验是通过长时间的老 ...

的确,我测试钽电解很不好,已经放弃。Linear的那个他们自己说是非常贵的那种,单价400美金的,有点不让人重复试验的那种。
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 楼主| 发表于 2016-5-25 09:39:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 lymex 于 2016-5-25 09:57 编辑
songjiao 发表于 2016-5-25 08:58
怎么测量电解电容的漏电流啊?就是观察充电时的充电电流吗?

我观察了几种电解电容的充电电流,相差非常 ...

我测量漏电的方法,见主贴输入电容C1。
电解电容需要了解习性,需要反向锻炼,见我第二贴下面的操作过程。
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