儀表放大器被廣泛地應(yīng)用在現(xiàn)實(shí)世界中的資料截取。然而,設(shè)計(jì)工程師在使用它們時(shí),卻經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)不當(dāng)使用的情形。具體來說,盡管現(xiàn)代儀表放大器具有優(yōu)異的共模抑制CMR,但設(shè)計(jì)工程師必須限制總共模電壓及信號(hào)電壓,以避免放大器內(nèi)部輸入緩衝的飽和。不幸的是,設(shè)計(jì)工程師經(jīng)常忽略此一要求。
日前,德州儀器(TI)推出了業(yè)內(nèi)首款實(shí)現(xiàn)零漂移、36V的儀表放大器INA188。該款器件可為測(cè)試和測(cè)量、醫(yī)療、工業(yè)過程控制設(shè)備等應(yīng)用中的精密DC和低頻測(cè)量提供更高的精度。此外,它還消除了1/f轉(zhuǎn)折頻率,并且持有同類產(chǎn)品
評(píng)估和設(shè)計(jì)支持電路評(píng)估板CN-0273電路評(píng)估板(EVAL-CN0273-EB1Z)設(shè)計(jì)和集成文件原理圖、布局文件、物料清單電路功能與優(yōu)勢(shì)圖1所示電路是一款高速FET輸入、增益為5的儀表放大器,具有35 MHz寬帶寬和10 MHz時(shí)55 dB的出
儀表放大器可以調(diào)理傳感器生成的電信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)這些信號(hào)的數(shù)字化、存儲(chǔ)或?qū)⑵溆糜诳刂菩盘?hào)一般較小,因此,放大器可能需要配置為高增益。另外,信號(hào)可能會(huì)疊加大共模電壓, 也可能疊加較大直流失調(diào)電壓。精密儀表
目前所有市售的三運(yùn)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(yīng)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有的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失
模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、 數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、 傳感器、執(zhí)行器、放大器——這些都是用來描述我們生活其中的模擬世界術(shù)語。它們是如何連接,又是如何工作的呢? 為便于理解,本文將回顧放大器的基礎(chǔ)知識(shí)。放大器(A
對(duì)于儀表放大器,電子工程師在計(jì)算由電源或共模電壓變化產(chǎn)生的失調(diào)偏移時(shí)很容易產(chǎn)生困惑。這種困惑的根本原因如下圖1 所示。在圖 1 中,放大器的電源抑制比 (PSRR) 隨放大器增益配置的升高而增加。這樣很容易讓人想
下圖所示電路是一款高速FET輸入、增益為5的儀表放大器,具有35 MHz寬帶寬和10 MHz時(shí)55 dB的出色交流共模抑制(CMR)性能。該電路適用于需要高輸入阻抗、快速儀表放大器的
21ic訊 Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)宣布推出全新的MCP6N16零漂移器件以進(jìn)一步擴(kuò)展其儀表放大器產(chǎn)品組合。這款新器件具備自校正架構(gòu),可以通過超低失調(diào)、低失調(diào)漂移以及優(yōu)異的共模和電源抑制功能來
目前所有市售的三運(yùn)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(yīng)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有的優(yōu)勢(shì),它具有很
本文將詳細(xì)介紹一下在集成運(yùn)算放大器和儀表放大器與分立器件設(shè)計(jì)中最常見的應(yīng)用問題,以給予設(shè)計(jì)者以提醒。
本文介紹了一款利用微功耗IC實(shí)現(xiàn)的低功耗心率監(jiān)護(hù)儀(HRM)。首先將給出HRM的定義,并介紹模擬前端,包括主信號(hào)鏈和其他用來實(shí)現(xiàn)特殊功能的電路;然后提供一種用于設(shè)計(jì)FIR(數(shù)字有限脈沖響應(yīng))濾波器的方法;最后,顯示該H
MCP6N11儀表放大器(INA)具有使能/VOS校準(zhǔn)引腳(EN/CAL)和幾個(gè)最小增益選項(xiàng)。它針對(duì)單電源操作進(jìn)行了優(yōu)化,支持軌到軌輸入(無共模交越失真)和輸出性能。兩個(gè)外部電阻可用于設(shè)
Mouser Electronics即日起供貨Analog Devices新款儀表放大器AD8422,該產(chǎn)品是款高精度、低功率、低噪聲、低失真的軌到軌儀表放大器,性能極為優(yōu)異。AD8422處理信號(hào)時(shí)失真極
Mouser Electronics即日起供貨Analog Devices新款儀表放大器AD8422,該產(chǎn)品是款高精度、低功率、低噪聲、低失真的軌到軌儀表放大器,性能極為優(yōu)異。AD8422處理信號(hào)時(shí)失真極少,在整個(gè)輸出范圍內(nèi)均不受負(fù)載影響。偏置
摘要:介紹了超聲波測(cè)距系統(tǒng)原理,針對(duì)超聲波測(cè)距系統(tǒng)中常用的40 kHz超聲波信號(hào),提出了超聲波接收電路設(shè)計(jì)原則,采用了集成運(yùn)放OP27構(gòu)成的同相放大器、儀表放大器、CX20106A紅外接收芯片3種方案來檢測(cè)超聲波信號(hào),設(shè)
儀表放大器電路
一、概述:隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,運(yùn)算放大電路也得到廣泛的應(yīng)用。儀表放大器是一種精密差分電壓放大器,它源于運(yùn)算放大器,且優(yōu)于運(yùn)算放大器。儀表放大器把關(guān)鍵元件集成在放大器內(nèi)部,其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使它具有高共模
儀表放大器將兩個(gè)信號(hào)的差值放大。典型的差模信號(hào)來自傳感器件,諸如電阻橋或熱電偶。圖1示出了儀表放大器的典型應(yīng)用,來自電阻橋的差模電壓被AD620(低功耗,低成本,集成儀表放大器)放大。在熱電偶和電阻橋的應(yīng)用中,差模
隨著腦部研究和EEG診斷的持續(xù)突破,人們期望EEG監(jiān)測(cè)裝置也能夠在傳統(tǒng)臨床環(huán)境以外的新環(huán)境中運(yùn)作,而這些新的環(huán)境同時(shí)也引發(fā)新的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。 在過去20年間,CareFusion Nicolet在EEG診斷系統(tǒng)領(lǐng)域的開發(fā)上一直扮演著先