仪表放大器 文章
- 仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件。它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性,能够去除共模信号,而又同时将差分信号放大。仪表放大器的关键参数是共模抑制比,这个性能可以用来衡量差分增益与共模衰减之比。
典型的被测信号可以是生物信号,如心电图(ECG)信号或者是来自诸如惠斯登电桥等传感器的微弱信号。由于这些信号源常常具有几千欧姆或更高的输出阻抗,因此仪表放大器需要具有很高的输入阻抗(典型数值在千兆欧姆级)。此外,由于仪表放大器往往要驱动输入阻抗很低的后级电路,如A/D转换器等,因
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仪表放大器 差分增益 共模衰减
- 摘要: 本文介绍了一个简单的降低自动归零、间接电流反馈仪表放大器输出噪声的技术,以MAX4209仪表放大器为例提供了一个参考设计。
引言
仪表放大器通常用于在高共模电压场合放大一个小的差分信号,有些应用要求高精度放大器具有超低失调和漂移,低增益误差和高共模抑制比(CMRR)。本文建议设计人员考虑使用自动归零放大器来达到上述应用的要求。
自动归零放大器具有低电压失调、漂移,提供较高的增益和共模抑制比。但这些放大器有一个缺点:在自动归零频率及其倍频上存在明显的噪声。自动归零频率位于仪表放
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滤波器 仪表放大器
- 监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。
图1所示电路提供了一种负电源电流检测的原理框图,利用MAX4460或MAX4208仪表放大器,配合一些分立元件实现。
齐纳二极管D1在保证仪表放大器具有足够的供电电压的前提下为其提供过压保护。被监测电流通过检流电阻RSENSE流入负电源。仪表放大器必需采用单电源供电并具有地电位检测能力。
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仪表放大器 MAX4460
- 0 引 言
智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪表放大器先将小信号放大。放大的最主要目的不是增益,而是提高电路的信噪比;同时仪表放大器电路能够分辨的输入信号越小越好,动态范围越宽越好。仪表放大器电路性能的优劣直接影响到智能仪表仪器能够检测的输入信号范围。本文从仪表放大器电路的结构、原理出发,设计出四种仪表放大器电路实现方案,通过分析、比较,给出每
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仪表放大器 传感器
- 数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大或衰减,从而匹配模数转换器(ADC)的满量程输入范围,以供进一步的数字处理和反馈控制。
数据采集系统的典型电压测量范围是从±0.1 V到±10 V。通过选择正确的电压范围,用户间接的更改系统增益,使模数转换器(ADC)输入端的采样电压
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数据采集 仪表放大器
- 传感器测量通常是将感兴趣的物理现象转换为电子电路参数,如电阻和电容,然后再用桥电路进行读取。桥电路再产生与温度和电源电压成比例关系的输出电压或电流信号,从而使测量系统免受温度和电源电压等因素变化的影响。传感器例子包括:用于温度检测的热敏电阻、用于压力检测的电阻/电容应变仪、 用于方向/位置检测的磁阻传感器。
直接可以产生信号电压或电流的传感器不需要用桥电路来转换物理参数。这种传感器例子有热电偶、基于ECG的医疗仪器以及电源监测电路中测量电压的电流检测电阻等。
目前的传感器应用范围广,从消费
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仪表放大器 传感器
- 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。
图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11n
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仪表放大器 差分放大器
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仪表放大器 ADC驱动器 AD8476
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模拟器件 失调电压 温漂 仪表放大器
仪表放大器介绍
定义:
放大器应用电路 AD623(AD627)主要应用于传感器接口、工业过程控制、低功耗医疗仪器、热电偶放大器、便携式供电仪器(AD627)。
特点:
在单电源3——12V下提供满电源幅度输出,使设计更为简单;
虽为单电源工作方式优化设计,但在±2.5——±6V双电源时,仍有优良性能;
增益通过一只外接电阻可方便地调节.无外接电阻时,被设置为单位增益(G=1),接人电阻 [
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