2022年2022年基本仪表放大器的电路图原理 .pdf
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1、基本仪表放大器的电路图原理仪表放大器电路以其高输入阻抗、高共模抑制比、 低漂移等特点在传感器输出的小信号放大领域得到了广泛的应用。在阐述仪表放大器电路结构、原理的基础上, 基于不同电子元器件设计了四种仪表放大器电路实现方案。通过仿真与实际电路性能指标的测试、分析、比较,总结出各种电路方案的特点,为电路设计初学者提供一定的参考借鉴。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
2、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,给出每一种电路方案的特点,为电路设计爱好者、学生进行电子电路实验提供一定的参考。1 仪表放大器电路的构成及原理仪表放大器电路的典型结构如图1 所示。它主要由两级差分放大器电路构成。其中,运放A1,A2 为同相差分输入方式,同相输入可以大幅度提高电路的输入阻抗,减小电路对微弱输入信号的衰减; 差分输入可以使电路只对差模信号放大,而对共模输入信号只起跟随作用,使得送到后级的差模信号与共模信号的
3、幅值之比(即共模抑制比CMRR) 得到提高。 这样在以运放 A3 为核心部件组成的差分放大电路中,在CMRR 要求不变情况下,可明显降低对电阻 R3 和 R4,Rf 和 R5 的精度匹配要求, 从而使仪表放大器电路比简单的差分放大电路具有更好的共模抑制能力。在 R1=R2,R3=R4,Rf=R5 的条件下, 图 1 电路的增益为: G=(1+2R1Rg)(Rf R3)。由公式可见,电路增益的调节可以通过改变Rg 阻值实现。图 1 仪表放大器典型结构2 仪表放大器电路设计21 仪表放大器电路实现方案目前, 仪表放大器电路的实现方法主要分为两大类:第一类由分立元件组合而成;另一类由名师资料总结 -
4、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 单片集成芯片直接实现。根据现有元器件,文中分别以单运放LM741 和 OP07,集成四运放LM324 和单片集成芯片AD620 为核心,设计出四种仪表放大器电路方案。方案 1 由 3 个通用型运放LM741 组成三运放仪表放大器电路形式,辅以相关的电阻外围电路,加上 A1 ,A2 同相输入端的桥式信号输入电路,如图2 所示。图 2 由单运放组成的仪表放大器图 2 中的 A1 A3 分别用 LM74
5、1 替换即可。电路的工作原理与典型仪表放大器电路完全相同。方案2 由 3 个精密运放OP07 组成,电路结构与原理和图2 相同 (用 3 个 OP07 分别代替图 2 中的 A1 A3) 。方案 3 以一个四运放集成电路LM324 为核心实现,如图3 所示。它的特点是将4 个功能独立的运放集成在同一个集成芯片里,这样可以大大减少各运放由于制造工艺不同带来的器件性能差异; 采用统一的电源,有利于电源噪声的降低和电路性能指标的提高,且电路的基本工作原理不变。 方案 4 由一个单片集成芯片A13620 实现, 如图 4 所示。 它的特点是电路结构简单:一个AD620 ,一个增益设置电阻Rg,外加工作
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