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电阻已经用激光调整到精确的值。ina114增益的精确度和漂移额定值中包含了这两个电阻的精确度和温度系数。 用来设置增益的外部电阻rg的稳定性和温漂也对增益有影响。rg对增益精度和增益漂移的影响,可以由公式(1)直接推导出来。高增益需要低阻值,所以接线电阻就很重要。线路上增加的插座会使增益误差额外地增加100甚至更多,并且很可能是不稳定的误差。 噪声特性 在大多数应用中,ina114产生的噪声都很小。对于小于1kω的差动信号源电阻,ina103产生的噪声更小;信号源电阻大于5kω时,ina111型fet输入仪用放大器产生的噪声更小一些。 ina114的低频噪声频率峰-峰值约为0.4μv(从0.1hz到10hz)。这大约是使用斩波稳零的“低噪声”放大器所产生的噪声的十分之一。 失调/偏移的修正 ina114用激光来修正微小的失调电压和漂移,在大多数应用中都不需要进行外部失调修正。图4所示为采用一个回路来修正输出偏离电压。在这个结点上必须使用低电阻来保证良好的共模抑制比,用一个运算放大器进行缓冲就可以达到这个目的。 图4:修正输出偏离电路 偏置电压返回路径 in
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相关元件pdf下载:ina111 ina111是具有优越性能的高速fet、输入仪表放大器。内部用一个电流反馈布局提供了极宽的带宽(g=10时2mhz)和快速的稳定时间(g=100时,4μs,0.01%)。用一个外部电阻,可设定从1~1000的任意增益值。激光校正保证了失调电压及漂移极好的直流精度。fet输入减小了输人偏流,使之低于20pa,有简单的滤波和限制电路。ina111采用8脚塑封dip、sol-16表面封装,温度范嗣为-40~+85℃。ina111的引脚排列如图所示。
相关元件pdf下载:ina111 如图所示为提供一条输入共模电流通路的放大电路。ina111具有极高的输入电阻(约1012ω), 而输入偏流很小(典型值低于10pa),所以必须给两个输入端的偏流提供一个通路。如果不给偏流提供通路,这时输入端将悬浮,偏流将通过ina111潜在的共模范围,输入放大器将处于饱和状态。对于低阻的信号源(如热电偶),只需在两个输入端中对其中一个输入端提供偏流通路即可;对于高阻信号源(如晶体或陶瓷传感器),需要用两个电阻对两个输入端提供偏流,两个电阻要平衡,使之有着低的输入失调电压(由偏流产生),并且有利于高频共模抑制。
相关元件pdf下载:ina111 如图所示为输入低通滤波电路。ina111为fet输入,允许在输入端采用rc滤波器而不会因为偏流产生大的失调电压。输入端采用rc低通滤波器可以使ina111具有极好的高频共模抑制。共模电容c1、c2必须相等,如果两者失配,将造成原来高频共模干扰信号变为差模信号,形成对电路的干扰。差模电容c3会减小带宽,同时对改善c1、c2失配的影响有作用。取值时差模电容c3要大于共模电容c1。
相关元件pdf下载:ina111 如图所示为电桥传感器放大电路。该电路采用电桥型传感器(如硅压力传感器)作为信号源,当电桥平衡时,两端电压为零,即ina111输入电压为零,当因某种因素使电桥失衡时,两端产生一定电压(微弱),经过ina111放大后输出。图中增益设置为500。
相关元件pdf下载:ina111 mpc800 ads574 如图所示为多路输人数据采集系统。该电路输入端采用b-b公司的高速cmos模拟多路复用器mpc800,作为8通道输入信号的快速扫描数据采集多通道的切换选择;经过ina111放大后,由b-b公司的微处理器兼容的采样cmos模数转换器ads574进行模数变换后输出。
回复用仪表放大器,输入阻抗非常高例如ina111
照葫芦画瓢弄了一个电路,并已经通过了现场的测试,不过有一个问题还不是很明了,为什么要采用正反馈平衡式呢,无论什么样的v/i电路,一般都是有反馈的,这个好理解,但是什么是平衡式呢,虽然看过网上大虾的理论推导,但是还觉得这样的电路好高深,不如下图来得直接好理解.2.不知道各位已经毕业的参加电子设计大赛的同学\老师门,当时为什么要采用这样的电路,那天我把采用正反馈平衡式的电路拿个我同项目组的一个同事进行讨论时,我的同事很惊讶,说这个电路太复杂了,他最后接受了我的电路,不过给我一个好的建议,大家可以去看ina111的芯片资料,在那个里面给出了一个典型应用,个人感觉不错.我的同事在他的设计中巧妙的应用仪表放大器的pin5端设计出另外的v/i个人感觉更是简单明了.3.在本版中,被大家高度认可的hjj12的电路,我怎么看怎么是采用oldzhang第一个图的原理进行设计的呀?小弟愚笨,请大虾不佞指教.