
增益选择如下表所示:
如图所示,芯片电源端要用1μF钽电容滤波,且应尽可能靠近芯片电源脚放置。输出检测端(11脚)和输出基准端7脚必须低阻连接。在连接通路中,即使存在极小的电阻,都将使放大器共模抑制比下降。为了避免放大器自激,引
如图所示为能扩展共模输入电压范围的仪用放大电路。该电路中的A1、A2和A3可采用高精度仪用放大器INA101或INA102构成。由图可知,A1、A2和A3的电压放大倍数为l00倍,而后级放大器采用精密单位增益放大器INA105,该放大
如图所示为消除交流声的仪用放大电路。图中放大级A1、A2选用集成运放INA101,其后级A3选用INA105,并用INA105构成类似予反馈连接的电路,用以抑制电源的交流声干扰。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x;
如图所示为增益可编程高速仪用放大电路。输出级由一个OPA602集成运放和4个精密电阻(3.3kΩ)构成,显然其电压放大倍数为1。该电路总的电压放大倍数可为1、10和100。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; ne
如图所示为精密隔离仪用放大电路。由图可知.该电路的第一级采用了增益可变的仪用放大器INA102,而后级可采用一个隔离放大器,如选用耦合线性放大器ISO100或3650,也可选用变压器耦合隔离放大器3656。其供电电源采用
如图所示为高速仪用反相放大电路。该电路采用了HA5195高速宽带集成运放作为输出级,其压摆率高达160V/μs,其增益带宽积(GBP)为150MHz,能对5V输出阶跃电压在100ns内达到0.01%的电平精度,HA5195运放用±l5V电源供
如图所示为高精度低偏置电流跟随器电路。电路中采用了通用型集成运放LM11C和场效应管输入型集成运放LF351。LM11C的偏置电流很小(约为l00pA),失调电压低(约为0.6mV),共模抑制比达110dB。LF351运算放大器的失调电压
针对传统欠压锁定电路功耗大、阈值电压高的缺点,提出了一种低电压低静态功耗快速响应欠压锁定电路。
针对传统欠压锁定电路功耗大、阈值电压高的缺点,提出了一种低电压低静态功耗快速响应欠压锁定电路。
如图所示为ISO103的增益设置电路。当需要调整的增益较大时,可以采用图中接法来设置增益,成比例降低。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX; obj.height=newY; }
MAX4450单放大器和MAX4451双放大器整体增益稳定,具有高速性能,Rail—to-Rail输出。两个器件单电源工作电压为+4.5~+11V,双电源工作电压为士2.25~土5.5V。输入共模范围超出负电源电压VEE(单电源时为地)。MAX44