在這篇文章中,小編將對高共模抑制比的相關內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。
一、高共模抑制比是什么
高共模抑制比(CMRR)意味著設備或系統(tǒng)對共模信號的抑制能力強,能夠有效地減少共模信號對系統(tǒng)性能的影響。?
共模抑制比(CMRR)是衡量設備或系統(tǒng)對共模信號抑制能力的一個關鍵指標。共模信號是指同時存在于兩個輸入端并具有相同大小和相位的信號,通常包括電源噪聲、接地干擾或其他外部干擾。CMRR通過測量輸入共模信號與輸出共模信號之間的差異來確定設備抑制干擾信號的能力。具有高CMRR值的設備或系統(tǒng)能夠更好地抵御共模信號的影響,保持較高的精度和穩(wěn)定性。這對于需要高精度測量的應用尤為重要,如精密測量設備和信號源,高CMRR值表明它們能夠保持較高的精度,而較低的CMRR值則可能表明相關信號受到共模電壓的影響。
此外,CMRR還對設備的電磁兼容性(EMC)性能有重要意義,能夠估計特定設備或系統(tǒng)的電磁兼容性能。高CMRR值表明設備或系統(tǒng)在處理與儀器本身特性無關的信號變化時,不會受到共模電壓干擾的影響,從而保持較好的性能。
綜上所述,高共模抑制比是衡量儀器或系統(tǒng)噪聲抑制能力的重要參數(shù),表明其對共模抑制的實際關系,并給出了模擬信號隨振幅變化而引起的穩(wěn)定性。對于需要高精度和穩(wěn)定性的應用,如精密測量設備和信號源,高CMRR值尤為重要?。
二、高共模抑制比儀表放大器電路原理圖講解
在儀表放大器中,高共模抑制比 (CMRR) 是一個理想的屬性,因為它允許精確的差分信號放大,同時抑制共模噪聲。我們將在這篇文章中討論高 CMRR 儀表放大器的電路原理圖。
三個運算放大器(op-amps)加上一些精密電阻組成了儀表放大器電路。該電路的基本設計包含兩個輸入端子:一個用于同相信號 (V1),另一個用于反相信號 (V2)。第三個運算放大器的輸出連接到兩個電阻器的連接點,從中獲得輸出。讓我們更詳細地檢查該電路:
差分放大器連接到第一運算放大器。通過電阻器 (R1),非反相輸入 (V1) 連接到運算放大器的反相端子。反相端子 (V2) 直接連接到反相輸入 (V2)。在此配置中,共模電壓被抑制,而差分電壓 (V1 – V2) 被放大。
單位增益緩沖器連接到第二個運算放大器。第一個運算放大器的輸出與其非反相輸入相連。該緩沖器具有高輸入阻抗和低輸出阻抗,將初始級與后續(xù)級隔離。
與第一級類似,第三個運算放大器被設置為差分放大器。其反相輸入直接連接到反相端子,而其非反相輸入通過電阻器 (R3) 連接到反相端子。共模電壓在此階段被抑制,而差分電壓被進一步放大。
輸出由連接到第三個運算放大器輸出的兩個電阻器(R2 和 R4)的交叉點產(chǎn)生。儀表放大器的增益由這些電阻器控制。
通過級聯(lián)兩個差分放大器級,儀表放大器的 CMRR 大大提高。此外,使用優(yōu)質(zhì)運算放大器和精密電阻有助于保持準確性和穩(wěn)定性。
重要的是要記住,組件值和運算放大器的選擇可能會根據(jù)單個應用的需求和預期的性能標準而變化。
以上便是小編此次帶來的有關高共模抑制比的全部內(nèi)容,十分感謝大家的耐心閱讀,想要了解更多相關內(nèi)容,或者更多精彩內(nèi)容,請一定關注我們網(wǎng)站哦。