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第2章_信号放大电路.ppt

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第2章_信号放大电路

第2章 信号放大电路 ■ 2.1 运算放大器的误差及其补偿 ■ 2.2 典型测量放大电路★ ■ 2.3 隔离放大电路★ ■ 2.4 噪声的基础知识(自学) 2.1 运算放大器的误差及其补偿 2.1.2 失调及其补偿 2.1.2 失调及其补偿 2.1.2.1 输入失调电压:  零点漂移: 随时间或温度的变化而变化。 引起的输出失调电压为: ——输入电压为零时的输出,由于前置放大级不对称造成。 2.1.2 失调及其补偿 2.1.2.3 输入失调电压和输入失调电流的测量  2.1.2 失调及其补偿 2.1.2 失调及其补偿 2.1.3 转换速率和最大不失真频率 2.1.4 运算放大器的振荡与相位补偿 2.1.4 运算放大器的振荡与相位补偿 2.2 典型测量放大电路 ■ 作用:放大传感器输出的电压、电流或电荷信号。 ■ 类型:由传感器决定。如:应变式传感器采用电桥放大 电路,压电式传感器采用电荷放大电路。 2.2 典型测量放大电路 2.2 典型测量放大电路 2.2.2 反相放大电路 2.2.2 反相放大电路 2.2.2 反相放大电路 2.2.3 同相放大电路 2.2.3 同相放大电路 2.2 典型测量放大电路 2.2.4 差动放大电路 差动放大电路:把二个输入信号分别输入到运算放大的 同相和反相二个输入端,然后在输出端取出二个信号的差模 成分,抑制二个信号的共模成分。 2.2 典型测量放大电路 2.2.5 高共模抑制比放大电路 2.2.5.1 双运放高共模抑制比放大电路 1.反相串联型 2.2.5.1 双运放高共模抑制比放大电路 2.同相串联型 2.2.5 高共模抑制比放大电路 2.2.5.2 三运放高共模抑制比放大电路 1.屏蔽电缆等效电路 2.2.5.3 有源屏蔽驱动电路 2.2.5.3 有源屏蔽驱动电路 2.屏蔽电缆驱动电路 什么是有源屏蔽驱动电路? 将差动式传感器的两个输出经两个运算放大器构成的同相比例差动放大后,使其输入端的共模电压1∶1地输出,并通过输出端各自电阻(阻值相等)加到传感器的两个电缆屏蔽层上,即两个输入电缆的屏蔽层由共模输入电压驱动,而不是接地,电缆输入芯线和屏蔽层之间的共模电压为零,这种电路就是有源屏蔽驱动电路。 应用于何种场合? 经常使用于差动式传感器,如电容传感器、压阻传感器和电感传感器等组成的高精度测控系统中。 2.2 典型测量放大电路 2.2.6 电桥放大电路 2.2.6.1 单端输入电桥放大电路 2.2.6 电桥放大电路 2.2.6 电桥放大电路 2.2 典型测量放大电路 ■ 方法:(1)自动调零放大电路; (2)低漂移单片集成运算放大器; (3)由通用集成运算放大器组成的斩波稳零放大 电路。 2.2.7 低漂移放大电路 2.2.7.1 自动调零放大电路 2.2.7.1 自动调零放大电路 2.2.7 低漂移放大电路 2.2.7.2 低漂移集成运算放大器 N1N2性能一致,通过模拟开关使N1N2交替地工作在调 零放大和误差保持两种不同的状态。 G为自动校零输入端,必须接到系统的零线,使放大 器在自动校零时无信号输入。 C1C2为外接电容,在校零状态时寄存放大器的U0s和低 频瞬时干扰电压Uc。当转换成放大状态时,电容上寄存的 电压正好抵消了放大器的U0s和Uc,达到自动校零的目的, 且放大了输入信号。 特点:输出稳定,性能好,但对共模电压无抑制作用。 什么是CAZ运算放大器?它与自动调零放大电路的主要区别是什么?何种场合下采用较为合适? CAZ运算放大器是轮换自动校零集成运算放大器的简称,它通过模拟开关的切换,使内部两个性能一致的运算放大器交替地工作在信号放大和自动校零两种不同的状态。 它与自动调零放大电路的主要区别是由于两个放大器轮换工作,因此始终保持有一个运算放大器对输入信号进行放大并输出,输出稳定无波动,性能优于由通用集成运算放大器组成的自动调零放大电路,但是电路成本较高,且对共模电压无抑制作用。 应用于传感器输出信号极为

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