基于TI器件的模拟电路设计仪表放大器电路设计课件.ppt
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1、,第3章 仪表放大器电路设计,3.1 TI公司的仪表放大器产品3.2 仪表放大器的应用基础3.3 仪表放大器应用中的误差分析3.4 仪表放大器输入过载保护3.5 仪表放大器输入偏置电流的接地回路3.6 正确地驱动仪表放大器的参考端3.7 降低仪表放大器的射频干扰3.8 仪表放大器应用电路例,第3章 仪表放大器电路设计 3.1 TI公司的仪表放大,3.1 TI公司的仪表放大器产品,1 单电源仪表放大器(VS5.5V)2 宽电源电压仪表放大器(VS36V) 3 数字可编程仪表放大器,3.1 TI公司的仪表放大器产品1 单电源仪表放大器(V,3.2 仪表放大器的应用基础,1 仪表放大器的应用模型 仪
2、表放大器不是运算放大器,而是一种精密差分电压增益器件。它有一对差分输入端和一个相对于参考端或共用端工作的单端输出,是专门针对不利于精密测量环境而优化设计的器件。 仪表放大器能够放大微伏级电平信号,同时具备极高的共模抑制(CMR)性能,其输入端的共模(CM)输入电压得到抑制。,3.2 仪表放大器的应用基础1 仪表放大器的应用模,1 仪表放大器的应用模型 仪表放大器可以产生以某个引脚为参考的输出电压,该引脚通常称为参考引脚或VREF。在许多应用中,该引脚可以连接至电路的接地端,但也可连接至其他电压端,只要其处于额定允许的电压范围即可。 仪表放大器采用内部反馈电阻网络和一个增益设置电阻RG设置增益,
3、增益范围通常为1至1000。 不同型号的仪表放大器,增益G的计算公式不同,增益与RG的关系也不同。,3.2 仪表放大器的应用基础,1 仪表放大器的应用模型3.2 仪表放大器的应用基,2 三运放结构的仪表放大器电路,3.2 仪表放大器的应用基础,2 三运放结构的仪表放大器电路 3.2 仪表放大器的,典型集成的三运放仪表放大器结构,3.2 仪表放大器的应用基础,典型集成的三运放仪表放大器结构 3.2 仪表放大器的,3.2 仪表放大器的应用基础,3.2 仪表放大器的应用基础,3.2 仪表放大器的应用基础,3.2 仪表放大器的应用基础,基于TI器件的模拟电路设计-仪表放大器电路设计,INA333的增益
4、由Rg决定,REF端提供参考电压,抬升信号电平。,仪用运算放大器INA333,INA333的增益由Rg决定,REF端提供参考电压,抬升信号,共模输入信号与差模输出信号的关系,共模输入信号与差模输出信号的关系,- ADC的基本思想:是用数字化速度来换取位数,即采用高速、低位数(通常是1位)的ADC来实现。-调制器由差动器、积分器和比较器一起构成一个反馈环路。它将模拟输入与反馈信号(误差信号)进行差动()比较,将比较产生的差动输出馈送到积分器()中,然后将积分器的输出馈送到比较器。比较器的输出同时将反馈信号(误差信号)通过一位DAC传送到差动器,而自身被馈送到数字滤波器中。调制器以远大于奈奎斯特频
5、率的采样频率对模拟信号进行采样和量化,输出一位数字位流。数字低通滤波器完成低通滤波和抽取功能,- ADC的基本思想:是用数字化速度来换取位数,即采用高,实验一、恒流源+仪用运放测电阻 vs 电桥+仪用运放测电阻,实验一、恒流源+仪用运放测电阻 vs 电桥+仪用运放测电阻,基于TI器件的模拟电路设计-仪表放大器电路设计,基于TI器件的模拟电路设计-仪表放大器电路设计,共模输入信号与差模输出信号的关系-参考数据,共模输入信号与差模输出信号的关系-参考数据,实验二、恒流源+-型ADC测电阻 vs 电桥+ -型ADC测电阻,实验二、恒流源+-型ADC测电阻 vs 电桥+ -型,基于TI器件的模拟电路设
6、计-仪表放大器电路设计,基于TI器件的模拟电路设计-仪表放大器电路设计,3. 仪表放大器,1,3. 仪表放大器1,3.3.1 仪表放大器的误差源,3.3 仪表放大器应用中的误差分析,3.3.1 仪表放大器的误差源 3.3 仪表放大器应,3.3.2 输出失调误差 输出失调电压VOS是仪表放大器输入级中晶体管VBE之间不匹配导致的结果,失调电压可表示为与输入信号串联的小直流电压VOS。 希望将输出失调电压折合到输入端,只需用误差除以增益即可,表示为: 输出失调误差 (RTI) = VOS_OUT/Gain 通过将所有误差折合到输入端(这也是通常做法),可方便地对误差和输入信号大小进行比较。在计算误
7、差时,失调电压误差通常折合到输入端,计算公式如下: 全部失调误差 (RTI) = VOS_IN + VOS_OUT /Gain 式中,Gain为仪表放大器的设定增益。,3.3 仪表放大器应用中的误差分析,3.3.2 输出失调误差 3.3 仪表放大器应用中的,3.3.3 输入失调电流和偏置电流引起的误差 偏置电流IBIAS(或者标注为IB)流入和流出仪表放大器的输入端。这些通常就是NPN或PNP晶体管的基极电流。当偏置电流IBIAS通过源阻抗时,会产生电压误差。 如果仪表放大器的反相和同相输入端的源阻抗不等,那么误差会更大,其大小为偏置电流乘以源阻抗之差。 另外,还需考虑失调电流IOFS(即两个
8、偏置电流之差)的影响。,3.3 仪表放大器应用中的误差分析,3.3.3 输入失调电流和偏置电流引起的误差3.3,3.3.4 共模抑制比3.3.5 交流和直流共模抑制3.3.6 噪声3.3.7 增益非线性度3.3.8 增益误差,3.3 仪表放大器应用中的误差分析,3.3.4 共模抑制比3.3 仪表放大器应用中的误,3.4 仪表放大器输入过载保护,当仪表放大器的输入来自远程传感器时,则可能会受到过压影响。如果在电源开启时将连接线断开并重新连接,可能会产生较大的瞬态电压。感性耦合是导致电缆上产生无用电压的另一种因素,其结果可能损害仪表放大器的输入级。 从保护角度来看,仪表放大器的共模(CM)和差模(
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