模拟集成电路中有一种众所周知却又了解不深的现象,即RFI整流,在运算放大器和仪表放大器中尤为常见。放大极小信号时,这些器件可以对大幅度带外HF信号进行整流,即RFI。因此,除所需信号外,输出端还会出现直流误差
监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。图1所示电路提供了一种负电
监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。图1所示电路提供了一种负电
电路功能与优势 构建仪表放大器的传统方法要用3个运算放大器和7个电阻,如图1所示。这种方法需要4个精密匹配的电阻,以获得良好的共模抑制比(CMRR)。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。某些节点上,一皮法
21ic讯 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,推出旗下首款仪表放大器MCP6N11。全新仪表放大器采用Microchip独特的mCal技术。mCal技术是一个可实现低初始失调电压的片上校准电路,可以控制失调漂
在 INA 所有的性能特性中,最令人费解的特性就是共模范围要求。那么,设计人员该如何计算仪表放大器的共模范围呢?下面来看一下 INA 的输入/增益过载条件。 当谈及仪表放大器的共模范围时,输入/增益过载条件会导致
摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。 概述仪表放大器被广泛
智能传感器已广泛应用于航天、航空、国防、科技和工农业生产等各个领域中。例如,它在机器人领域中有着广阔应用前景,智能传感器使机器人具有类人的五官和大脑功能,可感知各种现象,完成各种动作。在工业生产中,利
智能传感器已广泛应用于航天、航空、国防、科技和工农业生产等各个领域中。例如,它在机器人领域中有着广阔应用前景,智能传感器使机器人具有类人的五官和大脑功能,可感知各种现象,完成各种动作。在工业生产中,利
即使正常状态下,传感器和放大器间也可能出现故障,该故障可能是由错误应用、所处的使用环境、低品质的组件或其他原因引起的。本文将介绍经常发生的故障类型,并举例说明这些故障是如何导致错误的测量结果。分立式方
摘要:即使正常状态下,传感器和放大器间也可能出现故障,该故障可能是由错误应用、所处的使用环境、低品质的组件或其他原因引起的。本文将介绍经常发生的故障类型,并举例说明这些故障是如何导致错误的测量结果。
21ic讯 ADI最近扩展了其备受赞誉的仪表放大器产品系列,新推出一款集精度、低功耗和价值于一身的 微功耗、宽电源范围仪表放大器AD8420。AD8420 的共模抑制比 (CMRR) 高达100 dB,而功耗仅为75 uA。与竞争产品相比,该
21ic讯 Analog Devices, Inc (ADI)推出业界首款针对高温应用设计和制造的仪表放大器AD8229。这款 1nV/rt(Hz)高温仪表放大器 AD8229是唯一的保证工作温度超过210°C的低噪声仪表放大器,适合在井下石油钻探、喷气
在之前的文章(《了解共模抑制和仪表放大器》)中我们简单描述了三运放仪表放大器 (INA) 的内部工作原理,我们找到了造成总 CMR 误差的主要原因。如果看一下相同器件的共模范围,您就会发现事情并没有那么简单。在 I
采用斩波失调稳定技术设计了一种包括辅助运放和主放大器的仪表放大器。辅助运放采用内置解调器结构,形成低噪声和低失调电压来调节主运放的噪声和失调,使输出极点成为主极点,无需低通滤波器。仪表放大器的带宽由主运放决定。本电路采用TSMC 0.35 μm 5 V混合信号工艺设计,利用Cadence公司Spectre进行仿真。结果表明,电路开环增益达87.3 dB,增益带宽积12 MHz,共模抑制比可达117 dB。
图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共
为什么仪表放大器常常被人们误解呢?图 1 所示的 三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器 (op amp) 来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放
LMP8358是高精度可编增益仪表放大器,通过SPI兼容的串口或并口可把增益编程为0,20,50,100,200,500,或1000,也可用两个外设电阻设定为任意值.单电源2.7V 到5.5V工作,电流为1.8 mA,增益最大误差为0.15%,增益漂移为
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器。这款型号为LMP8358的芯片简化了压力及热电偶桥接电路的测量方式,使用户可以检测远程工业系统