㈠ 請教三運放儀表放大電路各節點參數詳解
R5\Rf太小了,至少1M歐姆,R3 R4太大了,應該10K歐姆,你可以再試試我給你的參數效果
㈡ 儀表放大器單電源供電時電路怎麼接,REF接到哪
『REF』是『參考(信號)或參考(電壓)』的意思。為了明確,首先應該參看該儀器的使用說明書。
否則可用萬用表檢查判斷一下:1.在電源未接電的情況下,用電阻檔測一下REF端的靜態電阻,如果電阻較大則是『參考信號或參考電壓輸入端』。如果電阻較低,則是『參考電壓輸出端』。 2.如果初步判斷為『參考電壓輸出端』的話,可以進一步使儀器通電,用萬用表直流電壓檔(量程取高一些)測出REF端的輸出電壓值。
REF如果是這種電源為用戶提供的參考電壓,則它是「精度較高、內阻較低、紋波極小(接近直流)的某個電壓」的輸出端,供用戶作參考電壓使用的介面。
為了防止雜散信號干擾,最好將它的(-)端接地(接儀表放大器的地,接真地則最好)。
要注意:如果發現『REF』端輸出電壓不對(發生漂移)時,那這個儀表放大器電源就出了毛病了----也就是說,REF是這個儀表放大器電源電壓的『參考點』。這時,應該更換這個電源,或應該檢修後再使用,以防進一步的問題發生。
如果你不用『參考電壓』,或不用測『參考電壓』就把『REF』端空著就行了。
如果須要監測『參考電壓』,即發現『儀表放大器的工作不太正常』了,而且懷疑是由於『儀表放大器的電源漂移』造成的,就可以用精度較高的電壓表接到'REF『的兩端,來檢測測儀表放大器的電源是否有問題。具體接法,當然是你的用來檢測的表的正極接『REF』的正極,負極接負極。
當用『REF』參考電壓輸出端作為小負載的的電源使用時,那就把它當成電源使用好了,只是它的負載能力比較低,一般不能提供較大的負載能力。否則,就把它燒壞了。
供參考!
㈢ 什麼叫儀器儀表放大電路
放大電路,顧名思義,就是把微小的信號進行放大,處理然後讓顯示器進行顯示
㈣ 模電的儀表放大器項目原理設計和模擬電路圖
電阻具體數值見模擬圖中所標注。
電橋左側電壓應為9.5k/19.5kx5V=2.4359V,輸入差模電回壓為Ud=2.5V-2.4359V=0.0641V
電壓放大倍數Au=(R5/R4)x(1+2R1/R7)=(50k/50k)x(1+2x50k/1k)=101倍
調低答電位器R7,可使電壓放大倍數自101倍基礎上變得更大。
輸出電壓理論值Uo=101x0.0641V=6.474V
輸出電壓實際值Uo=6.47V
失真很小很小
㈤ 我做的前置放大電路,前級是用了三運放做成儀表放大,後一級用了一個運放放大了,輸出波形負半部分波形失真
你的運放晶元已經燒壞了
㈥ 經典儀表放大電路如何增加調零電路
1、這個電路僅當U3的1腳和3腳都輸出正電壓,而且1腳電壓大於3腳電壓的條件下才內能正常工作。首容先檢查感測器U3是否符合條件。
2、在電源和地之間接一個5K的電位器,斷開LM324 8腳和14腳分別與後面100K電阻的連接,將LM324的3腳所接100K電阻左端接地,將LM324的2腳所接100K電阻的左端連到電位器中間抽頭,調節電位器觀察LM324的一腳輸出,看其最小輸出能否達到0V。如果不能,那麼該電路無法實現調零了。
3、如果上面試驗可以調零,那麼恢復斷開的8腳、14腳對各自後面100K電阻的連接,另在在LM324的2腳接一個100K大電阻到電位器的中間抽頭, 即可通過調節電位器將LM324的1腳輸出降低到0V了。
㈦ 儀表放大器運放問題
有些型號的運放是專門用於儀表放大器電路的,如TI的INA系列,INA101、內INA102、INA103、INA110、INA111、INA114、INA115、INA116、INA118、INA121......等,沒一片上容都帶有三個單元的運放並在內部連接好,只要在外部接一隻電阻即可(有的連外接電阻都不用)。當然比用三路運放自己搭也可以,注意要滿足精度和頻率要求,並且第一級要用相同的運放。
㈧ 高手賜教儀表放大器的原理
在很多儀表和感測器應用場合(如熱電偶、熱電阻、電阻電橋等等)存在信號小(回uV或mV級)、答共模干擾大、敏感元件輸出阻抗高等難題。所以要求後續的放大電路應具有很高的共模抑制比和很高的輸入阻抗。通常的差分放大器有高共模抑制比卻沒有高輸入阻抗;普通的正向比例放大電路雖有很高的輸入阻抗卻沒有任何抑制共模干擾的能力;而儀表放大器綜合了這兩項特性。
首先來講講儀表放大器如何實現高共模抑制比。差分放大電路是實現高共模抑制比的主要原因,儀表放大器的第二級(也就是後面的那一個放大器)就是一個典型的差分放大器(也就是減法電路)。
然後再來解決輸入阻抗的問題。在差分放大電路的兩個輸入端各接一個放大器,用作緩沖器,將輸入阻抗提高到很高。然後兩個輸入放大器的負反饋電路之間接一個增益電阻,用來實現另一個神奇的功效。就是放大差分信號並保持共模信號不變。