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当采用高阻抗源驱动仪表放大器的参考端时,会出现一个常见的应用问题。在下图中示出的示例中,添加的电阻器R2 使减法器放大器A3 中精密匹配的电阻器失衡。这里示出了电阻分压器的情况,但是对于任何其它输入源(即使其阻抗相比于RREF是很小的)仍会产生相同的问题。这导致了CMR误差和参考电压误差。
针对该问题有一种简单的解决方案。在分压器(或者其它高阻抗源)和仪表放大器的参考端之间添加一颗运算放大器作为缓冲器。现在从仪表放大器端仅能看到运算放大器的非常低的输出阻抗,其典型值小于 1 欧姆( Ω)。
下图是一个用于通用仪表放大器(例如 AD620系列)的RFI电路,它具有比AD8221更大的噪声(12 nV/VHz)和更窄的带宽。它们使用相同的输入电阻器,但通用仪表放大器的RFI电路中电容器C2的值增大约5倍至0.047 μF,以提供足够的RF衰减。
使用图中所示的元件值,该电路的一3dB带宽约为400Hz;通过将电阻 器R1和R2的阻值减小到2.2 kQ,可以使-3 dB 带宽增加到760Hz。应当注意,不要轻易地增加带宽。它要求仪表放大器前端的电路驱动-一个较低阻抗的负载,这会导致输入过载保护能力有所下降。
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