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精密放大电路

发布时间:2023-05-01 12:28:48

⑴ 精密放大电路与普通运算放大电路的区别

放大电路构成一般类似,精密放大电路会多一些电源去耦,滤波等特殊设计的电路。
主要区别在于运算放大器上,精密运算放大器的性能比一般运放好很多,比如开环放大倍数更大,CMRR更大,速度比较慢,GBW,SR一般比较小。失调电压或失调电流比较小,温度漂移小,噪声低等等。
好的精密运放的性能远不是一般运算放大器可以比得,一般运放的失调往往是几个mV,而精密运放可以小到1uV的水平。

⑵ 单电源供电的仪器放大电路

图中抄电路是由三运放构成的精密放大器,有效抑制共模输入,放大差模输入,做如下图的标注:

化简后,得到了Vout 和Vin_,Vin+的关系,可以知道,如果要抑制共模信号,则电阻的设置有要求,而且Vc应当接地。

⑶ 三运放组成的放大电路如图,1:图中固定电阻r1-r9,大小均为r,可变电阻大小为rg,急急急急

这是仪用放大器的基本电路,第一级前置放大器提供高输入阻抗、低噪声内和增益,第二级减法容器抑制共模噪声。选用相同阻值的电阻容易匹配,电路参数一致性好,放大器性能最佳。
AV= -(1+2*RG/R),只要调整RG的阻值就可以调整放大倍数。
VO = UI*AV = - (V1 - V2) * (1+2*RG/R)。
用3个运放以及精密电阻搭建电路,终究是分立的元器件,匹配程度不如集成电路好,实用还是要选集成好的仪用放大器。
主要用途是作为恶劣环境下的微弱信号前置放大器,如心电信号检测,50Hz干扰极大,仪用放大器是经典电路。

⑷ 如何用op07cp构成放大电路

高精密放大器OP07构成模拟信号放大电路。

OP07具有低输入偏移电压(10uV)、低漂移电压(0.2uV/℃)和宽范围的供电电压(±3V-±18V), 可以很好地满足产品的要求。

放大电路中,通常使用的是电流负反馈偏置电路,本文主要讲解偏置电路稳定工作原理。

一:元件介绍

b:三极管基极。

Ib:三极管基极电流。

c:三极管集电极。

Ic:三极管集电极电流。

e:三极管发射极。

Ie:三极管发射极电流。

Ub:三极管基极电压。

Ube:三极管基极发射极电压。

R1、R2:称为基极分压电阻,为电路核心放大器件三极管提供基极电流。当基极电流(Ib)变化时,Ub(R2两端的电压)基本保持不变。

(4)精密放大电路扩展阅读:

稳定原理流程图

1:由于温度上升使集电极Ic增加,发射极电流Ie跟着增大,R4两端的电压IeR4跟着增大,Ub是分压电阻提供,Ub基本保持不变, 由于Ube=Ub-IeR4,因此Ube会下降,相应基极电流Ib就会减小,集电极Ic增加被抑制,从而稳定集电极电流直流工作点,从而降低了温度上升对电路的不良影响。

2:R4反馈电阻放大电路关键元件,适当增加R4阻值,反馈越大,稳定性好。因此要根据实际电路设计进行合理选择,为了减小交流能量在R4上的损耗,增加了C3电容让交流旁路到地,可以提高放大电路的交流增益。

3:电流负反馈偏置电路具有良好的温度稳定性,只要选择合适的偏置电阻阻值,设计好合理的直流工作点,就可以让放大电路稳定可靠地工作。因此是放大电路中应用较多的偏置电路。

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