如圖所示,芯片電源端要用1μF鉭電容濾波,且應(yīng)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
如圖所示為由INA321/322構(gòu)成的低成本、精度適中的心電圖機ECG放大電路。來自于病人左右手臂的信號輸入INA321/322,經(jīng)INA321/322放大后輸出到運放OPA336,由OPA336反相放大100倍后產(chǎn)生輸出電壓VOUTPUT。共模電壓設(shè)
如圖所示為由OPA340構(gòu)成的INA321/322輸出緩沖電路。INA321/322最佳的負載阻抗為10kΩ或更大。當負載阻抗降低時,輸出電流將加大。用運放OPA340構(gòu)成電壓跟隨器作為輸出緩沖電路,用于增大INA321/322的輸出驅(qū)動
如圖所示為由INA125構(gòu)成的5V單電源虛地輸出電橋測量電路。負載兩端電壓由INA125的11腳(+)和5腳(-)提供,即5腳作為負載兩端電壓的相對“地”。而5腳與4腳相連,4腳輸出的精確基準電壓2.5V即為相對“地”的電位,因此
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(gòu)成。由圖可知,A1、A2和A3的電壓放大倍數(shù)為l00倍,而后級放大器采用精密單位增益放大器INA105,該放大
如圖所示為單電源低功耗儀用放大電路。該電路采用了低功耗儀用集成運放INA102,其內(nèi)部電阻有極好的溫度性能及工作穩(wěn)定性。圖中有兩個100kΩ的電阻組成分壓器(對電源電壓進行分壓),使反相輸入端具有4.5V的直流電
如圖所示為信號源浮動的儀用放大電路。該電路采用了高速場效應(yīng)管輸入型儀用放大器INA110。圖示電路的輸入阻抗高、工作穩(wěn)定,圖中連接方式可獲得的電壓放大倍數(shù)為100倍。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.
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(gòu)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儀用放大電路。該電路中的第一級采用了可選擇增益的低功耗儀用放大器INA102。圖中的四個二極管D與10kΩ電阻構(gòu)成士15V的鉗位電路,其作用是對第一級INA102的輸入端實現(xiàn)過壓保護,即將INA102的同相
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
如圖所示為由ISO106與INA102構(gòu)成的具有電擊除顫器保護和校準器的右腿驅(qū)動EGC放大電路。電路中有3個聯(lián)動的單刀雙擲開關(guān),開關(guān)接到“校準”為電路校準狀態(tài),接到“on”為電路處于測量狀態(tài)。電路在測量狀態(tài)時,左、右臂