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必須收藏的儀表放大器設計及經典應用方案匯總

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儀表放大器是一種精密差分電壓放大器,它源于運算放大器,且優于運算放大器。儀表放大器把關鍵元件集成在放大器內部,其獨特的結構使它具有高共模抑制比、高輸入阻抗、低噪聲、低線性誤差、低失調漂移增益設置靈活和使用方便等特點,使其在數據采集、傳感器信號放大、高速信號調節、醫療儀器和高檔音響設備等方面倍受青睞。本文為大家介紹儀表放大器的設計及經典應用方案。
  差分輸入/輸出低功耗儀表放大器
  全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優勢,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連接的簡單方式。
  基于零漂移儀表放大器的傳感器電路優化方案
  系統設計師喜歡將模擬鏈路設計得盡可能短,希望以此來提高信號抗外部噪聲的能力。過長的模擬鏈要求在后續電路中使用特定的信號處理電路。使用儀表放大器(IA)連接傳感器和ADC,在靠近信號源的地方將小信號放大可以改善一些應用的總信噪比,特別是當傳感器不靠近ADC時。
  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
  有一種方法可以構建一個強大的模擬前端,以便在單一信號路徑中實現衰減和放大,并且提供差分輸出來驅動高性能模數轉換器,將一個可編程增益儀表放大器,與一個全差分漏斗(衰減)放大器等級聯。該解決方案簡單靈活,具有高速特性,并提供出色的精度和溫度穩定性。
  儀表放大器電路設計
  本文從儀表放大器電路的結構、原理出發,設計出四種儀表放大器電路實現方案,通過分析、比較,給出每一種電路方案的特點,為電路設計愛好者、學生進行電子電路實驗提供一定的參考。
  利用精密儀表放大器實現負壓電流檢測
  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。 利用MAX4460或MAX4208儀表放大器, 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壓保護。被監測電流通過檢流電阻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。
  利用自動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
  本文介紹了一種簡單的濾波技術,用來降低自動歸零噪聲,能夠以最少的外圍元件配合自動歸零儀表放大器實現一個新穎的間接電流反饋架構。通過一個非常簡單的方法(即增加一個外置電容或最多3個外置元件),可有效降低間接電流反饋放大器MAX4209的噪聲,所推薦的電路非常適合ECG應用。
  如何構建儀表放大器
  儀表放大器是在有噪聲的環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,而又同時將差分信號放大。儀表放大器的關鍵參數是共模抑制比,這個性能可以用來衡量差分增益與共模衰減之比。
  基于儀表放大器的傳感器信號采集電路設計
  本文介紹在一個智能隔振系統中,傳感器數據采集系統具有非常多的傳感器,而且信號類型都有很大的差別的情況下如何使用儀表放大器將傳感器信號進行調理以符合模數轉換器件的工作范圍。
  可在低電壓下實現高共模抑制比的儀表放大器
  本設計提出的一種交流耦合儀表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很寬的直流輸入電壓容限以及一階高通特性。這些特性大多是由高增益第一級設計提供的。電路采用普通參數值和普通容限的元件。
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