使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器

最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:斩波型  OP放大器  低漂移  热电偶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器

电路的功能

广泛用于温度检测的热电仙电动势很小,大约只有10UV/度左右,要进行高精度测量,必需把失调漂移控制在1UV/度以下,作为差动放大式的OP放大器,可用的产品不多。而失调漂移在正负0.05UV以下的削波放大器IC却很多,其中ICL7650比较典型,它要求电源电压为正负5V,MAZ420与普通OP放大器一样,可以正负15V电源电压下工作,并可换成传统的电路(它需要两个0.1UF的电容)。

电路工作原理

热电偶多用来测量高温度,在测量过程中,有时会发生断线。所以在测量电路中增加了一个歇火电路(先让微弱电流流过),用来检测输入断线。正常工作热电偶电阻值很小,几微安的电流基本上不会产生电压。但如果断线,前置放大器就会饱和并输出高电压,经A-D转换后,输出一定电平,以此电平作为断线值,对热电偶断线进行判断。

斩波型OP放大器MAX420输入失调电压很小,在正负1UV以下,通用OP放大器根本不能与其相比,即便是高频放大电路,也可省去失调调整,由末级放大器统一消除。

由于避免不了斩波噪声,所以压A1输出端加了低通滤波器,以此提高S/N。温度漂移很慢,无法和普通电路的正常工作速度相比,所以斩波频率F0可低到几赫兹。

本电路F0=10HZ,选定的电阻值稍大,电容器C4、C5为0.1UF。也可根据响应时间确定FC的大小。

元件的选择

DC放大器一般都很重视失调电压的温度漂移,万一忽略了这个问题,再把输入短路进行测量是发现不了的。要减少增益漂移,则应加大反馈放大器的开路增益(开路增益取多大很重要),并降低用来确定增益的电阻R2、R3的温度系数。

斩波电容器C2C3用绝缘电阻高的为好,聚酯型电容器完全可以满足使用要求。输入二极管以低漏电流型的为好。普通玻璃密封的二极管对光线有反应,应予注意。

与R3并联的C1可以起到降低高频增益、减少输入噪声及斩波噪声的作用。

调整

使电路正常工作,输入端短路,然后用失调调整电阻VR进行调整,使输出为零。接着,在输入端加准确的10MV电压,然后验证输出端电压应为2.01V。如果没有10MV的电源,可准备一个10.00V的电源,通过10K和10欧的分压电路再接在输入端上。

关于断线的检测,可使输入端开路,然后验证输出端电压是否饱和。另外,报警输出可用电压比较电路对电压进行比较来加以实现。

应注意事项

如果AC线路噪声很大,就要用隔离放大器使本电路隔离,如有辅助电源,如果没有,应由隔离型DC-DC转换器件电路电源。

关键字:斩波型  OP放大器  低漂移  热电偶 编辑:神话 引用地址:使用斩波型OP放大器的低漂移热电偶前置放大器

上一篇:使用结型FET的简易电压控制放大器
下一篇:可稳定放大1001倍的斩波放大器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52

热电偶与热电阻的应用
热电偶与热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电
[模拟电子]
热电偶与红外测温方法比较研究
测试和认证在北美市场占有重要地位。经认证并具备权威认证标志的产品将受到消费者的青睐。在北美市场出售的众多工控、电源以及电气产品等都要求进行温度测量,确保产品的安全。本文将着重介绍两种测量方法,即热电偶与红外测温,并对这两种方法进行比较和概括。通过对北美标准对测温方法要求的要求,来更多的帮助国内厂商了解相关规范,为其产品的生产和出口提供建议。 一、温度测量的基本概念 温度是度量物体冷热程度的物理量,在生产和科学试验中占有极其重要的地位,是国际单位制(SI)中7个基本物理量之一。从能量角度来看,温度是描述系统不同自由度间能量发布状况的物理量;从热平衡观点来看,温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量;从微观上看,温度标志着系统内部
[测试测量]
<font color='red'>热电偶</font>与红外测温方法比较研究
在传感器近端量化热电偶输出
本应用笔记介绍了热电耦定义,并解释了它的历史来源。本文介绍的电路在靠近温度传感器的位置对热电偶输出进行数字转换,与在数字化之前使弱信号通过长电缆传输的方案相比,该方案能够将噪声降至最低。 热电偶因为其高测量精度、价格经济、容易获得以及较宽的温度测量范围等特点而在工业领域得到普遍应用。它由焊接在一起的两种不同的金属或金属合金线(通常称为热端)组成。热电偶输出电压是两个线端(另一端通常称为冷端)的电压差,冷端必须保持在已知温度。热电偶电压是Seebeck (1921年左右)、Peltier (1834年左右)和Thompson (1851年左右)效应的结合产物。 热端和冷端这两个名词源于应用历史。事实上,根据具体应用,冷端温度也
[工业控制]
在传感器近端量化<font color='red'>热电偶</font>输出
V锥流量计热电偶保护管的分类及使用场合
  V锥流量计热电偶保护管主要分为三类:   一、金属保护管   金属保护管机械强度高,导热性能好,应用广泛,如K型热电偶保护管。   二、非金属保护管   由于金属保护管耐热性较差,故1000℃以上多使用非金属保护管;(B型热电偶保护管)   三、金属陶瓷保护管   将金属与陶瓷结合研制出一种既耐高温、抗腐蚀又抗热震的坚韧材料,这就是金属陶瓷;   常用保护管有如下几种:   1、304 :使用温度900℃,耐热、耐腐蚀性能优良,机械强度好,V锥流量计适用于氧化气氛中使用,抗硫、抗还原性能比较差;   2、316L:使用温度930℃,耐热、耐酸、耐腐蚀性能良好,适用于氧化气氛
[测试测量]
TI推出集成高精度、漂移分流电阻器的电流检测放大器
可用于测试与测量、通信负载监控以及供电电源等应用中 并减少校准工作、降低系统成本并缩减占位面积 日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款可集成高精密度、低漂移分流电阻器的电流检测放大器- INA250,该器件可在宽泛的温度范围内提供高度准确的测量。INA250将分流电阻器与双向、零漂移电流检测放大器完美的集成在一起,从而可支持低侧和高侧实施方案。在许多系统中,设计人员凭借其准确度和低漂移的性能可减少甚至取消校准工作。与同类竞争产品的解决方案相比,这种集成还能实现更低的系统成本和更小的电路板占位面积。如需了解有关INA250电流检测放大器的更多信息并获得样片,敬请访问: www.ti.com.cn/ina250
[模拟电子]
漂移峰值保持电路
低漂移峰值保持电路
[模拟电子]
<font color='red'>低</font><font color='red'>漂移</font>峰值保持电路
MAX8863 利用电压基准补偿热电偶冷端
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
[模拟电子]
探讨热电偶的测温原理
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。 其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50 +1600℃均可边
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved