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课程设计(论文)
题 目 名 称 测量放大器的设计
课 程 名 称 综合电子课程设计
学 生 姓 名
学 号
系 、专 业
指 导 教 师
年 月 日
目录
概述.................................................1
二、方案设计与论证.......................................2
1、设计任务和要求.....................................2
2、设计原理...........................................2
3、设计方案及实.......................................4
三、直流电压放大器.......................................5
四、放大器性能测试.......................................6
五、仿真结果和分析.......................................7
1、各部分的仿真结果...................................7
六、主要电路参数计算.....................................10
1、放大倍数计算.......................................10
结论与心得...........................................10
参考文献.............................................11
摘要
本设计主要测量放大器测量放大器主要是实现对微信号的测量,主要通过运用集成运放组成测量放大电路实现对微弱电信号的放大,要求有较高的输入电阻,从而减少测量的误差及对被测电路的影响,并要求放大器的放大倍数可调以实现对比较大的范围的被测信号的测量,因而测量放大器的前级主要采用差分输入的方式,然后经过双端信号到单端信号的转换,最后经比较放大器进行放大。
概述
随着电子技术的飞速发展,运算放大电路也得到广泛的应用。测量放大器专门精密差分电压放大器,它源于运算放大器,且优于运算放大器。测量放大器把关键元件集成在放大器内部,其独特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点,使其在数据采集、传感器信号放大、高速信号调节、医疗仪器和高档音响设备等方面倍受青睐。测量放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益组件,具有差分输出和相对参考端的单端输出。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输出端与输出端之间连接的外部电阻决定,而测量放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。测量放大器的 2 个差分输入端施加输入信号,其增益即可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者通过与输入信号隔离的外部增益电阻置。
本次设计通过采用仪用放大器的改造来实现设计一测量放大器及其所用的稳压电源,并满足其高输入阻抗和高共模抑制比及高通频带的要求.。测量放大器主要实现对微信号的测量,主要通过运用集成运放组成测量放大电路实现对微弱信号的放大,要求有较高的共模抑制能力及较高的输入电阻,减少测量的误差及对被测电路的影响,并要求放大器的放大倍数可调已实现对比较大的范围的被测信号的测量。
测量放大器前级主要用差分输入,经过双端信号到单端信号的转换,最终经比例放大进行放大
二、方案设计与论证
1、设计任务和要求
设计并制作一个测量放大器及所用的直流稳压电源。参见图1。输入信号VI取自桥式测量电路的输出。当R1=R2=R3=R4时,VI=0。R2改变时,产生VI 0的电压信号。测量电路与放大器之间有1米长的连接线。
a. 差模电压放大倍数 AVD=1~500,可手动调节;
b. 最大输出电压为± 10V,非线性误差 0.5% ;
c. 在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制比 KCMR 105 ;
d. 在AVD=500时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V
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