如图所示为应用于低阻信号源的精密仪表放大电路。用运放OPA27作为输入级可以获得最好的低噪声、低失调和温度漂移特性。当信号源内阻在10kΩ以上时,运放OPA27输入阻抗引起的偏流噪声在整个电路巾起支配作用。在低阻
如图所示,芯片电源端要用1μF电容滤波,且应尽可能靠近芯片电源脚放置。信号由2脚和3脚输入,信号源内阻应等于INA105输入电阻以确保有高的共模抑制比。信号源如有5Ω失配电阻,则共模抑制比将下降约80dB。如果已
增益选择如下表所示:
如图所示,芯片电源端要用1μF钽电容滤波,且应尽可能靠近芯片电源脚放置。输出检测端(11脚)和输出基准端7脚必须低阻连接。在连接通路中,即使存在极小的电阻,都将使放大器共模抑制比下降。为了避免放大器自激,引
如图所示为由INA321/322构成的低成本、精度适中的心电图机ECG放大电路。来自于病人左右手臂的信号输入INA321/322,经INA321/322放大后输出到运放OPA336,由OPA336反相放大100倍后产生输出电压VOUTPUT。共模电压设
如图所示为由OPA340构成的INA321/322输出缓冲电路。INA321/322最佳的负载阻抗为10kΩ或更大。当负载阻抗降低时,输出电流将加大。用运放OPA340构成电压跟随器作为输出缓冲电路,用于增大INA321/322的输出驱动
如图所示为由INA125构成的5V单电源虚地输出电桥测量电路。负载两端电压由INA125的11脚(+)和5脚(-)提供,即5脚作为负载两端电压的相对“地”。而5脚与4脚相连,4脚输出的精确基准电压2.5V即为相对“地”的电位,因此
如图所示为OPA2111构成的高精度、高阻抗的仪用放大器。图示电路的总电压放大倍数为Av=10×(1+2R2/R1)=1000倍。后级采用增益为10的差动放大电路是将仪用放大器的输入共模电压范围扩大到±10V。 function resizeImag
如图所示为能扩展共模输入电压范围的仪用放大电路。该电路中的A1、A2和A3可采用高精度仪用放大器INA101或INA102构成。由图可知,A1、A2和A3的电压放大倍数为l00倍,而后级放大器采用精密单位增益放大器INA105,该放大
如图所示为单电源低功耗仪用放大电路。该电路采用了低功耗仪用集成运放INA102,其内部电阻有极好的温度性能及工作稳定性。图中有两个100kΩ的电阻组成分压器(对电源电压进行分压),使反相输入端具有4.5V的直流电
如图所示为信号源浮动的仪用放大电路。该电路采用了高速场效应管输入型仪用放大器INA110。图示电路的输入阻抗高、工作稳定,图中连接方式可获得的电压放大倍数为100倍。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.
如图所示为消除交流声的仪用放大电路。图中放大级A1、A2选用集成运放INA101,其后级A3选用INA105,并用INA105构成类似予反馈连接的电路,用以抑制电源的交流声干扰。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x;
如图所示为增益可编程仪用放大电路。该电路中的第一级采用了可选择增益的低功耗仪用放大器INA102。图中的四个二极管D与10kΩ电阻构成士15V的钳位电路,其作用是对第一级INA102的输入端实现过压保护,即将INA102的同相
如图所示为增益可编程高速仪用放大电路。输出级由一个OPA602集成运放和4个精密电阻(3.3kΩ)构成,显然其电压放大倍数为1。该电路总的电压放大倍数可为1、10和100。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; ne
如图所示为精密隔离仪用放大电路。由图可知.该电路的第一级采用了增益可变的仪用放大器INA102,而后级可采用一个隔离放大器,如选用耦合线性放大器ISO100或3650,也可选用变压器耦合隔离放大器3656。其供电电源采用