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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 儀表放大器

被完全誤解的三運放儀表放大器

  •   圖1所示的三運放儀表放大器看似為一種簡(jiǎn)單的結構,因為它使用已經(jīng)存在了幾十年的基本運算放大器(op amp)來(lái)獲得差動(dòng)輸入信號。運算放大器的輸入失調電壓誤差不難理解。運算放大器開(kāi)環(huán)增益的定義沒(méi)有改變。運算放大器共模抑制(CMR)的簡(jiǎn)單方法自運算放大器時(shí)代之初就已經(jīng)有了。那么,問(wèn)題出在哪里呢?        圖1:三運放儀表放大器,其VCM為共模電壓,而VDIFF為相同儀表放大器的差動(dòng)輸入。   單運算放大器和儀表放大器的共享CMR方程式如下:        本方
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儀表放大器故障檢查工具—“鉆石圖”

  •   在一些情況下,信號在儀表放大器的額定輸入電壓范圍內,但輸出似乎飽和。 是什么原因導致了這一現象,是器件壞了嗎?   2013年2月18號,一架飛機計劃從布魯塞爾飛往蘇黎世,在裝載貨物期間發(fā)生了一起驚天鉆石大劫案, 劫匪成功掠走價(jià)值約3.5億美元的鉆石,整個(gè)過(guò)程僅持續5分鐘左右, 被稱(chēng)為"史上最大鉆石搶劫案之一"。 劫匪們喬裝成警察(連臂章都跟真的一樣),謀劃周密,行動(dòng)迅速且無(wú)比精確,情節恍如現實(shí)版的好萊塢電影。 機上的乘客們毫不知情,直到被要求走下飛機才知道有事情發(fā)生。 隨后為了
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基于儀表放大器的傳感器信號采集電路設計

  •   1 引言   傳感器及其相關(guān)電路被用來(lái)測量各種不同的物理特性,例如溫度、力、壓力、流量、位置、光強等。這些特性對傳感器起激勵的作用。傳感器的輸出經(jīng)過(guò)調理和處理,以對物理特性提供相應的測量。   數字信號處理是利用計算機或專(zhuān)用的處理設備,以數值計算的方式對信號進(jìn)行采集、變換、估計與識別等加工處理,從而達到提取信息和便于應用的目的。儀表放大器具有非常優(yōu)越的特性,能將傳感器非常微弱的信號不失真的放大以便于信號采集。本文介紹在一個(gè)智能隔振系統中,傳感器數據采集系統具有非常多的傳感器,而且信號類(lèi)型都有很大的
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如何構建儀表放大器

  •   儀表放大器是在有噪聲的環(huán)境下放大小信號的器件。它利用的是差分小信號疊加在較大的共模信號之上的特性,能夠去除共模信號,而又同時(shí)將差分信號放大。儀表放大器的關(guān)鍵參數是共模抑制比,這個(gè)性能可以用來(lái)衡量差分增益與共模衰減之比。   典型的被測信號可以是生物信號,如心電圖(ECG)信號或者是來(lái)自諸如惠斯登電橋等傳感器的微弱信號。由于這些信號源常常具有幾千歐姆或更高的輸出阻抗,因此儀表放大器需要具有很高的輸入阻抗(典型數值在千兆歐姆級)。此外,由于儀表放大器往往要驅動(dòng)輸入阻抗很低的后級電路,如A/D轉換器等,因
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利用自動(dòng)歸零噪聲濾波器降低高精度、間接電流反饋儀表放大器的輸出噪聲

  •   摘要: 本文介紹了一個(gè)簡(jiǎn)單的降低自動(dòng)歸零、間接電流反饋儀表放大器輸出噪聲的技術(shù),以MAX4209儀表放大器為例提供了一個(gè)參考設計。   引言   儀表放大器通常用于在高共模電壓場(chǎng)合放大一個(gè)小的差分信號,有些應用要求高精度放大器具有超低失調和漂移,低增益誤差和高共模抑制比(CMRR)。本文建議設計人員考慮使用自動(dòng)歸零放大器來(lái)達到上述應用的要求。   自動(dòng)歸零放大器具有低電壓失調、漂移,提供較高的增益和共模抑制比。但這些放大器有一個(gè)缺點(diǎn):在自動(dòng)歸零頻率及其倍頻上存在明顯的噪聲。自動(dòng)歸零頻率位于儀表放
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利用精密儀表放大器實(shí)現負壓電流檢測

  •   監測正電源的電流時(shí),通常使用高邊檢流放大器。然而,對于ISDN、電信電源,通常需要一個(gè)工作在負電源的檢流放大器。本文介紹了一種采用MAX4460單電源儀表放大器設計負壓檢流放大器的方法。   圖1所示電路提供了一種負電源電流檢測的原理框圖,利用MAX4460或MAX4208儀表放大器,配合一些分立元件實(shí)現。   齊納二極管D1在保證儀表放大器具有足夠的供電電壓的前提下為其提供過(guò)壓保護。被監測電流通過(guò)檢流電阻RSENSE流入負電源。儀表放大器必需采用單電源供電并具有地電位檢測能力。    &
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儀表放大器電路設計

  •   0 引 言   智能儀表儀器通過(guò)傳感器輸入的信號,一般都具有“小”信號的特征:信號幅度很小(毫伏甚至微伏量級),且常常伴隨有較大的噪聲。對于這樣的信號,電路處理的第一步通常是采用儀表放大器先將小信號放大。放大的最主要目的不是增益,而是提高電路的信噪比;同時(shí)儀表放大器電路能夠分辨的輸入信號越小越好,動(dòng)態(tài)范圍越寬越好。儀表放大器電路性能的優(yōu)劣直接影響到智能儀表儀器能夠檢測的輸入信號范圍。本文從儀表放大器電路的結構、原理出發(fā),設計出四種儀表放大器電路實(shí)現方案,通過(guò)分析、比較,給出每
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用于數據采集的超高性能差分輸出可編程增益儀表放大器

  •       數據采集系統和可編程邏輯控制器(PLC)需要多功能的高性能模擬前端,以便與各種傳感器進(jìn)行接口,來(lái)精確、可靠地測量信號。根據傳感器具體類(lèi)型和待測電壓/電流幅度的不同,信號可能需要放大或衰減,從而匹配模數轉換器(ADC)的滿(mǎn)量程輸入范圍,以供進(jìn)一步的數字處理和反饋控制。   數據采集系統的典型電壓測量范圍是從±0.1 V到±10 V。通過(guò)選擇正確的電壓范圍,用戶(hù)間接的更改系統增益,使模數轉換器(ADC)輸入端的采樣電壓
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基于零漂移儀表放大器的傳感器電路優(yōu)化方案

  •   傳感器測量通常是將感興趣的物理現象轉換為電子電路參數,如電阻和電容,然后再用橋電路進(jìn)行讀取。橋電路再產(chǎn)生與溫度和電源電壓成比例關(guān)系的輸出電壓或電流信號,從而使測量系統免受溫度和電源電壓等因素變化的影響。傳感器例子包括:用于溫度檢測的熱敏電阻、用于壓力檢測的電阻/電容應變儀、 用于方向/位置檢測的磁阻傳感器。   直接可以產(chǎn)生信號電壓或電流的傳感器不需要用橋電路來(lái)轉換物理參數。這種傳感器例子有熱電偶、基于ECG的醫療儀器以及電源監測電路中測量電壓的電流檢測電阻等。   目前的傳感器應用范圍廣,從消費
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差分輸入/輸出低功耗儀表放大器

  •   目前所有市售的三運放儀表放大器(in-amp)僅提供了單端輸出,而差分輸出的儀表放大器可使許多應用從中受益。全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒(méi)有的優(yōu)勢,它具有很強的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現代差分輸入ADC連接的簡(jiǎn)單方式。   圖1顯示了低功耗全差分儀表放大器電路的實(shí)現方式,該儀表放大器由OP2177精密低功耗雙運算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驅動(dòng)器(IC2)級聯(lián)而成。該復合放大器消耗的電源電流不超過(guò)1.2mA,輸入噪聲為11n
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DIY創(chuàng )意生活:輕松打造一款身體狀態(tài)監護儀,給你軟硬件設計方案和功能解析

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
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差分輸入/輸出低功耗儀表放大器

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了解模擬世界中的放大器

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運算放大器與儀表放大器輸入特性比較

  • 儀表放大器與運算放大器的區別是什么??jì)x表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。 ...
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AD8495_ADI推出整合精密儀表放大器與熱電偶冷端補償器

  • ADA849x_ADI推出整合精密儀表放大器與熱電偶冷端補償器ADI針對被廣泛使用于工業(yè)、商業(yè)以及科學(xué)應用中溫度 ...
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儀表放大器介紹

定義:   放大器應用電路 AD623(AD627)主要應用于傳感器接口、工業(yè)過(guò)程控制、低功耗醫療儀器、熱電偶放大器、便攜式供電儀器(AD627)。 特點(diǎn):   在單電源3——12V下提供滿(mǎn)電源幅度輸出,使設計更為簡(jiǎn)單;   雖為單電源工作方式優(yōu)化設計,但在±2.5——±6V雙電源時(shí),仍有優(yōu)良性能;   增益通過(guò)一只外接電阻可方便地調節.無(wú)外接電阻時(shí),被設置為單位增益(G=1),接人電阻 [ 查看詳細 ]

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