德州仪器公司(TI)的IVC102精密积分器有高质量的内部电容。图1的电路可以用来测量非常高的RX电阻值。一只精密差分放大器(TI 的INA105)为RX施加一个基准电压。积分期间,在IVC1 2的输出端产生一个负电压斜坡VO。两只 LM311将VO的振幅与两个固定阈值作比较,产生两个数字信号:开始和停止。两个这类事件之间的时间增量与系统参数的关系由下式表示:ΔT=CINT[(VA- VB)/VREF]RX,其中ΔT是时间增量,CINT是IVC102的内部积分电容,其外部连接由4、5 和6脚选择。(注:当S1打开时,CINT=10pF,而当S1闭合时,CINT=100pF。)VA阈值使电路能在VO信号上看到没有任何偏移的输出斜坡。由于INA105差分放大器的VREF =VA-VB,因此前述方程化简为:ΔT =CINTRX。另外注意,电阻 R1、R2和R3的精度并不重要。差分放大器可保证欧姆计的精度。
关键字:基准 振幅 阈值 差分
引用地址:使简单欧姆计具备千兆欧量程的积分器
外接数字控制电路可以通过计算开始和停止事件之间的时钟周期,测出时间增量。最后,控制电路为 IVC102 产生一个复位信号,以进行一次新的测量。
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使用示波器进行差分测量的原因分析
电压就是电位差 不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差的指标。使用电压表的人很容易理解电压是两点之间电位差的概念。只使用一条电压表引线是不能测量电压的,而必需连接另一条引线,以提供参考点。在使用示波器时,我们有时会忘了示波器上显示的信号并不是简单的“该点上的信号”,而实际上是该点上的电压,因为它与另外某个点不同。 参考“接地”测量 这另外一个点通常是电路的接地,一般假设其电压为零。例如,我们假设想使用示波器测量图1中晶体管发射极上的电压(参考接地)。这看上去可能是一条简单的电路,但从图2中我们可以看出,在我们包括了示波器探头及示波器与电路之
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差分设计固有的低二阶失真产物如下所示。失真产物可以通过将电路传递函数表达为幂级数来建立模型。
进行输出一般扩展并假设放大器匹配,我们得到:
采用差分输出:
其中k1、k2和k3为常数。
二次项引起二阶谐波失真,三次项引起三阶谐波失真,如此等等。在一个全差分放大器中,奇数阶项保留极性,而偶数阶项则始终为正。当采取差分时,偶数阶项如等式3所示消除。
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