<sup id="sbjlm"><small id="sbjlm"><delect id="sbjlm"></delect></small></sup><small id="sbjlm"><option id="sbjlm"><form id="sbjlm"></form></option></small><tr id="sbjlm"></tr>

<tr id="sbjlm"></tr><tr id="sbjlm"></tr>
<tr id="sbjlm"></tr>
<tr id="sbjlm"></tr>
  1. <sup id="sbjlm"><small id="sbjlm"><dfn id="sbjlm"></dfn></small></sup>

    1. 0
      • 聊天消息
      • 系統消息
      • 評論與回復
      登錄后你可以
      • 下載海量資料
      • 學習在線課程
      • 觀看技術視頻
      • 寫文章/發帖/加入社區
      創作中心

      完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

      3天內不再提示

      儀表放大器只有差模輸入不工作嗎?

      云深之無跡 ? 來源:云深之無跡 ? 2023-10-29 10:05 ? 次閱讀

      昨天寫了一個又臭又長的文章:儀表放大器干翻了我。。。

      在末尾看似回答了問題,但是有點模糊。

      d20dbfd0-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個電路做分壓抬升,也提供共模電壓?。?!缺后面這個話

      d217d254-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個電路的仿真是正確的,直流+信號,抬升了

      昨天在INA前面加一個單純的差模信號,后面沒有反應,是因為輸入范圍不在INA的共模工作范圍。

      兩個差分輸入端都有這個,就是加了大的共模電壓,然后送入放大器的就是抑制了共模,放大了差分。

      d22e06f0-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      我們看一個ECG芯片的輸入端的設計,這個是2電極

      也就是沒有右腿放大電路,沒有提供共模輸入通路。

      d232223a-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個就是沒有了,但是組成了RC的濾波器,因為有第三級的輸入

      d24018e0-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      也就是這樣

      d25f4274-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個圖就是我看過最好的示意圖?。?!

      d269c3e8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      TI這個也好

      d28888e6-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      類比三運放的輸入

      d29c8fa8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      輸入級的分析

      這個文章相當精彩,我有空寫。就是分析噪音這段

      d2b8955e-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個也不錯,共模就是說信號的任意一點和GND,或者是0V的差值,差模是相對的坐標系,互相參考,但是共模是全局的查看。

      d2bc83d0-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      也就解釋了一些線之間的電容是干啥用的,共模電容來抑制干擾信號。

      d2e1bc54-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      差容就是直接連在一起

      d2e6a12e-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      也就是信號出來了

      d2f04b5c-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      村田有很好的文章,我就先偷個圖,也說一下Y,X電容是什么

      還有示波器探頭的事情:

      1.抗干擾能力強,因為兩根差分走線之間的耦合很好,當外界存在噪聲干擾時,幾乎是同時被耦合到兩條線上,而接收端關心的只是兩信號的差值,所以外界的共模噪聲可以被最大程度抵消。

      2.能有效抑制EMI,同樣的道理,由于兩根信號的極性相反,他們對外輻射的電磁場可以相互抵消,耦合的越緊密,泄放到外界的電磁能量越少。

      3.時序定位精確,由于差分信號的開關變化是位于兩個信號的交點,而不像普通單端信號依靠高低兩個閾值電壓判斷,因而受工藝,溫度的影響小,能降低時序上的誤差,同時也更適合于低幅度信號的電路。目前流行的LVDS就是指這種小振幅差分信號技術。

      差分信號的結構特點要求對應的測試設備也必須是差分拓撲,差分探頭因此成為現代示波器的主流配件。下圖是典型的有源差分探頭電路結構圖:

      d3062fc6-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      共模抑制比,簡單來說,就是差動放大電路中對信號共模成分的抑制能力,其定義為放大器對差模信號的電壓放大倍數Adm與對共模信號的電壓放大倍數Acm之比,英文全稱是CommonModeRejectionRatio,一般用簡寫CMRR來表示。

      d31b564e-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      哪些因素會影響探頭的共模抑制比呢? 電路對稱性――電路的對稱性決定了被放大后的信號殘存共模干擾的幅度,電路對稱性越差,其共模抑制比就越小,抑制共模信號(干擾)的能力也就越差。 信號頻率或者Dv/Dt 任何探頭或儀器輸入的不匹配。

      很顯然,CMRR值越大越好,一般在60dB(1000:1)左右,但隨著頻率增加CMRR會逐漸減少。因為越快的信號邊沿越容易再正負兩端產生偏差,因而也會帶來更多的共模電壓,如下圖所示。

      d31f5af0-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      嗯,看懂了

      探頭確實很貴

      不過有開源的?。?!

      d34707f8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      示意圖

      d356dad4-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

      部分原理圖

      d35a4ff2-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

      差分的輸入電壓

      d375090a-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

      一點參數

      喜歡,想做,等固件。

      d38ad6b8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      插一個電源的示意圖

      下面的解釋都是超過,我沒有超,我干脆沒有。 當運放超出VICMR時,器件就可能不能做正常的線性運行。因此,必須了解輸入信號的整個范圍區間,確保運放不超出VICMR。 另一個混淆點是:VICM與VICMR是非標準的縮寫,各家IC供應商的數據表中經常使用不同的術語,如VCM、VIC和VCMR。

      因此,必須清楚自己正在查看的規格,它不是一個特定的輸入電壓,而是一個輸入電壓的范圍。 違反VICMR的情況一般出現在使用3.3V、5V或其它低電壓應用的單電源運放中。在這些應用中,輸入信號區間一般都是狹窄的,必須知道輸入信號和VICMR,才能確保運放的正常運行。

      首先,如果輸入波幅過大,則要用一個電阻分壓器,將信號保持在正確的VICMR區間內。 其次,如果輸入信號的偏移有問題,則嘗試使用一個輸入偏置或直流偏移電路,使輸入信號置于運放VICMR區間規格內。 第三,可以嘗試換用一種能滿足所有其它要求的軌至軌輸入運放。

      d394c8a8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      左邊的圖就是解釋右邊

      d3988aec-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      最常見的共模應用

      d3a2be18-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      共模在電源上面

      d3af7dd8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      藍色的就是共模電

      d3bc3e60-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      還是共模

      d3d2df94-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d3e4ca74-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d3eebca0-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      看幾個電路

      d407fbb6-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      前面有共模電壓的輸入端,也是可以調節直流分量,其次是雙電源供電,,REF為0電位

      d41ee25e-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個是雙電源的芯片

      d4302190-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      后面是低通

      d4578d98-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d4808c20-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個的話,我就以為是旁邊共模電壓是外部給的,而且也沒有

      d48cc698-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d49154ce-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d4a6fd24-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      參考電源

      d4b9e2b8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      二階低通濾波器是一種由 R.P Sallen 和E.L.Key. 在 1995 年給出的經典電路。這種濾波器實現了正的直流增益。在單電源環境下由于過程中無需提供參考電壓,這樣極大地簡化了實現過程。本電路不僅可濾除高頻噪聲,還可用來放大輸入信號。

      d4bdea66-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d4d3c3ea-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d4e750d6-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d4f9975a-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d5276a5e-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d54b48a2-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d5542db4-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      C2 跨接電橋輸出端,以便 C2 有效地與 C1a 和 C1b 的串聯組合并聯。通過這樣連接,C2 非常有效地減小了由于不匹配造成的任何 ACCMR 誤差。例如,如果 C2 比 C1 大 10 倍,則它能將由于 C1a/C1b 不匹配造成的CMR 誤差降低20倍。注意,該濾波器不影響 DC CMR。 RFI 濾波器有兩種不同的帶寬:差分帶寬和共模帶寬。差分帶寬定義為當在電路的兩個輸入端(+IN 和-IN)之間施加差分輸入信號時的濾波器頻率響應。該 RC 時間常數由兩個阻值相等的輸入電阻器(R1a,R1b)之和,以及與 C1a 和 C1b 的串聯組合并聯的差分電容器 C2 一起決定。

      d5776bbc-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      差分帶寬

      共模帶寬定義為連接在一起的兩個輸入與地之間出現的共模 RF 信號。認識到 C2 不影響共模 RF信號的帶寬很重要,因為這個電容器是連接在兩個 輸入端之間的(有助于使它們保持在相同的 RF 信號幅度)。因此,共模帶寬由兩個 RC 網絡(R1a/C1a和 R1b/C1b)對地的并聯阻抗決定。

      d587b0f8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      共模帶寬

      電阻器 R1 和 R2 可以采用普通的 1%金屬薄膜電阻器。但是,所有三個電容器都需要采用高 Q 值、低損耗的電容器。電容器 C1a 和C1b 需要采用±5%允許偏差的電容器,以避免降低電路的 CMR。 差分輸入濾波器的截止頻率必須設置為大于共模濾波器截止頻率的20倍,以防止共模噪聲被轉換為差分信號。 這些截止頻率是通過將差動電容器的尺寸定為共模電容器尺寸的10倍來實現的。

      d58ec37a-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d59d4670-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d5b37896-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個熱電偶的傳感器,特性和我使用的差不多,這里也寫一寫。

      d5c1a6be-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      我們看左下腳

      d5d8f4ae-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      這個是共模電壓

      d5e7904a-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      還有仿真圖

      共模電壓共模電壓為2.6 V,以允許儀表放大器的輸出從250 mV擺動到5 V。共模電壓通過分壓器設置,分壓器使用來自REF02的5v電源,電阻R和電阻Rg。電阻R和Rg分別為15.0 kΩ和16.2 kΩ。電阻R和Rg的容差為0.1%,以減少與共模電壓相關的誤差。

      d5f3ddc8-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      圖顯示了共模電壓為2.6 V時INA188的共模與輸出電壓的關系圖。在共模電壓為2.6 V的情況下,INA188的輸出擺幅為220 mV至9.37 V。

      d605e068-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      發現了一個TI的精密信號鏈設計的PPT,感覺寫的好好

      d61ae972-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d63355ac-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d64ee678-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d65dcdfa-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      INA121U

      d673d762-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d690f770-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d6a3fffa-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png

      d6c83820-7566-11ee-939d-92fbcf53809c.png







      審核編輯:劉清

      聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
      • 放大電路
        +關注

        關注

        100

        文章

        1545

        瀏覽量

        104851
      • 儀表放大器
        +關注

        關注

        16

        文章

        375

        瀏覽量

        70250
      • 共模電壓
        +關注

        關注

        2

        文章

        75

        瀏覽量

        12382
      • ECG
        ECG
        +關注

        關注

        4

        文章

        106

        瀏覽量

        51834
      • RC濾波器
        +關注

        關注

        0

        文章

        60

        瀏覽量

        16293
      收藏 人收藏

        評論

        相關推薦

        ADI儀表放大器應用工程師指南分享

        放大器,它如何工作,如何使用它以及在何處使用它等基本問題。另外,本書還介紹幾種不同類型的儀表放大器。儀表放大器與運算放大器的區別是什么?儀表放大器是一種具有輸入和相對參考端單端輸出的閉環增益單元
        發表于 09-25 07:17

        儀表放大器的PSRR與CMRR

        分電壓,抑制兩個輸入端的共。 圖 2:三運算放大器儀表放大器的標準拓撲放大器輸入級包含兩個放大器:A1 和 A2。電源電壓或共電壓的變化會帶來這兩個放大器輸入失調的相應變化,在圖 3
        發表于 09-19 10:53

        常見設計問答之儀表放大器

        儀表放大器是精密增益模塊,輸入分式,輸出可以是分式,也可以是相對于參考端的單端式。這些器件能夠放大兩個輸入信號電壓之間的差值,同時抑制兩個輸入端共有的任何信號。儀表放大器廣泛用于許多工業、測量
        發表于 10-17 15:06

        具有高共輸入范圍的簡單分立式單端轉分精密儀表放大器電路

        信號的情況下處理一個很小的輸入信號。傳統的儀表放大器(In-Amp)只具有單端輸出和有限的共模范
        發表于 10-19 10:30

        儀表放大器輸入問題

        儀表放大器的兩個輸入必須要是方向相反大小不同的分信號嗎我如果是方向相同大小不同的兩個信號輸入是不是就發揮不了儀表放大器的優勢我打算用儀表放大器放大一個電阻兩端的電壓(方向相同大小不同),是不是需要把這兩端的電壓
        發表于 12-30 13:27

        輸入偏置電流和高AC共抑制的高速FET輸入儀表放大器

        輸入,增益為-5的儀表放大器儀表放大器),具有寬帶寬(35 MHz)和出色的交流共抑制CMR(10 MHz時為55 dB)。該電路非常適用于需要高輸入阻抗,快速儀表放大器的應用,包括RF,視頻,光信號檢測和高速儀器
        發表于 06-04 14:22

        低功耗全儀表放大器電路怎么設計?

        儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優勢,它具有很強的共噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現代輸入ADC連接的簡單方式。低功耗全儀表放大器電路怎么設計?
        發表于 04-06 08:11

        分運放和儀表放大器結構探秘

        輸入信號,共信號大部分來自噪聲,最核心的愿景是:共被抵消,放大。四、輸入電壓范圍(Vin或Vcm)運算放大器輸入范圍比較復雜,理論上來講,同相端和反相端模擬輸入在電源的正軌到
        發表于 12-07 07:00

        運算放大器輸入與共輸入是什么意思?

        放大器輸入與共輸入是什么意思?怎么區別呢?
        發表于 04-25 11:13

        輸入/輸出低功耗儀表放大器解析

        儀表放大器(in-amp)僅提供了單端輸出,而分輸出的儀表放大器可使許多應用從中受益。全儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優勢,它具有很強的共噪聲源抗干擾性,可減少
        發表于 11-16 10:30 ?23次下載
        <b>差</b>分<b>輸入</b>/輸出低功耗<b>儀表</b><b>放大器</b>解析

        運算放大器儀表放大器輸入特性比較

        儀表放大器與運算放大器的區別是什么?
        發表于 09-04 21:18 ?1257次閱讀
        運算<b>放大器</b>與<b>儀表</b><b>放大器</b><b>輸入</b>特性比較

        儀表放大器工作電壓配置方法與特性

        儀表放大器應用最為廣泛,相比通用放大器,它的輸入阻抗高,抗共干擾強,在強噪聲環境下,能保證放大電路的增益與精度,然而需要注意儀表放大器工作電壓配置方式比較復雜。本篇討論儀表放大器特性與
        的頭像 發表于 02-22 10:53 ?640次閱讀
        <b>儀表</b><b>放大器</b>的<b>工作</b>電壓配置方法與特性

        簡述儀表放大器的特性與工作電壓配置方法

        儀表放大器應用最為廣泛,相比通用放大器,它的輸入阻抗高,抗共干擾強,在強噪聲環境下,能保證放大電路的增益與精度,然而需要注意儀表放大器工作電壓配置方式比較復雜。本篇討論儀表放大器特性與
        的頭像 發表于 03-28 14:17 ?518次閱讀
        簡述<b>儀表</b><b>放大器</b>的特性與<b>工作</b>電壓配置方法

        儀表放大器如何進行接單端輸入?

        儀表放大器(Instrumentation Amplifier,簡稱IA)通常是用于處理分信號的放大器電路,但有時需要將單端信號轉換為分信號進行處理,這就需要將單端信號輸入儀表放大器中。以下是一些常用的方法來實現
        的頭像 發表于 06-26 09:31 ?269次閱讀

        運算放大器輸入與共輸入是什么意思,怎么區別呢?

        放大器輸入與共輸入是什么意思,怎么區別呢? 運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op Amp)是一種常見的電子元件,它可以用來放大電壓或電流信號,被廣泛應用
        的頭像 發表于 10-24 11:14 ?157次閱讀
        運算<b>放大器</b>的<b>差</b><b>模</b><b>輸入</b>與共<b>模</b><b>輸入</b>是什么意思,怎么區別呢?
        韩国主播AV福利一区二区,娇妻的闺蜜下面好紧,少妇SPA私密推油按摩受不了,日本在线精品视频免费播放
        <sup id="sbjlm"><small id="sbjlm"><delect id="sbjlm"></delect></small></sup><small id="sbjlm"><option id="sbjlm"><form id="sbjlm"></form></option></small><tr id="sbjlm"></tr>

        <tr id="sbjlm"></tr><tr id="sbjlm"></tr>
        <tr id="sbjlm"></tr>
        <tr id="sbjlm"></tr>
        1. <sup id="sbjlm"><small id="sbjlm"><dfn id="sbjlm"></dfn></small></sup>