
增益選擇如下表所示:
如圖所示,芯片電源端要用1μF鉭電容濾波,且應盡可能靠近芯片電源腳放置。輸出檢測端(11腳)和輸出基準端7腳必須低阻連接。在連接通路中,即使存在極小的電阻,都將使放大器共模抑制比下降。為了避免放大器自激,引
如圖所示為能擴展共模輸入電壓范圍的儀用放大電路。該電路中的A1、A2和A3可采用高精度儀用放大器INA101或INA102構成。由圖可知,A1、A2和A3的電壓放大倍數為l00倍,而后級放大器采用精密單位增益放大器INA105,該放大
如圖所示為消除交流聲的儀用放大電路。圖中放大級A1、A2選用集成運放INA101,其后級A3選用INA105,并用INA105構成類似予反饋連接的電路,用以抑制電源的交流聲干擾。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x;
如圖所示為增益可編程高速儀用放大電路。輸出級由一個OPA602集成運放和4個精密電阻(3.3kΩ)構成,顯然其電壓放大倍數為1。該電路總的電壓放大倍數可為1、10和100。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; ne
如圖所示為精密隔離儀用放大電路。由圖可知.該電路的第一級采用了增益可變的儀用放大器INA102,而后級可采用一個隔離放大器,如選用耦合線性放大器ISO100或3650,也可選用變壓器耦合隔離放大器3656。其供電電源采用
如圖所示為高速儀用反相放大電路。該電路采用了HA5195高速寬帶集成運放作為輸出級,其壓擺率高達160V/μs,其增益帶寬積(GBP)為150MHz,能對5V輸出階躍電壓在100ns內達到0.01%的電平精度,HA5195運放用±l5V電源供
如圖所示為高精度低偏置電流跟隨器電路。電路中采用了通用型集成運放LM11C和場效應管輸入型集成運放LF351。LM11C的偏置電流很小(約為l00pA),失調電壓低(約為0.6mV),共模抑制比達110dB。LF351運算放大器的失調電壓
針對傳統(tǒng)欠壓鎖定電路功耗大、閾值電壓高的缺點,提出了一種低電壓低靜態(tài)功耗快速響應欠壓鎖定電路。
針對傳統(tǒng)欠壓鎖定電路功耗大、閾值電壓高的缺點,提出了一種低電壓低靜態(tài)功耗快速響應欠壓鎖定電路。
如圖所示為ISO103的增益設置電路。當需要調整的增益較大時,可以采用圖中接法來設置增益,成比例降低。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX; obj.height=newY; }
MAX4450單放大器和MAX4451雙放大器整體增益穩(wěn)定,具有高速性能,Rail—to-Rail輸出。兩個器件單電源工作電壓為+4.5~+11V,雙電源工作電壓為士2.25~土5.5V。輸入共模范圍超出負電源電壓VEE(單電源時為地)。MAX44
XTR105是具有兩個精密電流源的4~20m.A電流信號兩線變送器。在單片集成電路上,它提供了完整的RTD溫度傳感器、電橋激勵、儀器放大器和電流輸出電路。通用線性化電路對RTD提供兩級修正,可實現典型的40:1線性化改