桥式传感测量放大器

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选频放大器设计
实际应用中的某些场合。例如收音机、电视接收机的中频放大器,信号弹的频谱集中在某一中心频率F0左右的狭小范围内,此时,放大器最好具有如图5.2-28A所示的频率响应特性。这样,在通频带内信号得到大失真放大,而通带之外的其他无用的干扰则补放大滤除,实现了对某一通带的频率信号有选择地放大。当然,实际的选频放大器不可能具有图5.2-28A的理想特性,实际特性如图B所示。   选频放大电路能够得到如图5.2-28B所示的频响,其中必定包含谐振特性网络;同时选频放大电路通常位于接收系统的前端,放大的信号幅度小;频率高,所以亦称高频小信号谐振放大器或带通放大器。      1、构成与分类   带通放
[模拟电子]
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AD620和AD204在生理参数测量放大器的应用
1 引言   生理参数测量放大器是测量生物电位、血压、体温等生理参数的重要单元电路。目前,绝大多数的生理参数放大器均采用三运放仪用放大器,并辅之以分立器件的悬浮电路,虽然可以满足一般要求,但由于集成化低,所用元件多,结构复杂,调试困难,难以满足当前各种微弱生理参数测量的高稳定性、高共模抑制比、高安全性的要求。笔者经几年研究、试验,采用AD公司生产的AD620高精度仪用放大器和AD204小型隔离放大器两个集成模块,可以任意构成心电、脑电、肌电、心室晚电位、高频心电、希氏束电图等各种微弱电位测量放大器,保证了性能的完美,指标的提高,使设计调试极度简化,而器件数量一般可以降至普通电路的1/5,满足生理信号的前置放大,隔离放大的低噪声、
[医疗电子]
AD620和AD204在生理参数<font color='red'>测量</font><font color='red'>放大器</font>的应用
双通道低噪声单电源可变增益功率放大器AD605
    摘要: AD605是AD公司生产的低噪声、双通道、dB线性的可变增益放大器。可用于超声波和时间增益控制、高性能AGC系统以及信号测量等方面。文中介绍了AD605的功能和特性,分析了AD605的结构和工作原理,并给出了AD605的两种基本应用电路。     关键词: 可变增益 功率放大器 低噪声 AD605 1 概述 AD605是一种低噪声、双通道、以dB呈线性的可变增益放大器,它适用于高性能、宽波段可变增益放大器控制的任何电气设备,其工作电压为+5V单电源。为方便应用,AD605提供了差分输入和单极功率控制。该放大器的灵敏性取决于用户所确定的增益范围和增益标度的参考输入(dB/V)。 因A
[半导体设计/制造]
基于DDCM核心技术的环境传感测量芯片PMRO-Dx
据麦姆斯咨询报道,近日,传感器半导体方案供应商Prime Semi(湃睿半导体)宣布推出基于DDCM核心技术的环境传感器测量芯片PMRO-Dx。基于独创的差分延迟链阵列技术,同时充分利用全球团队近30年的高性能模拟和混合信号经验,PMRO-Dx为业界提供首颗高集成度、高性能,同时成本可控的单芯片方案。 PMRO-D1集成了颗粒物、气体或接近测量所需的所有功能部件,包括光信号(LD或LED)的驱动、回波(经PD输出为电流后)转换为电压并进行放大的跨阻、两级可编程增益、模拟数字转换、16位微处理器,以及恒功、风扇(或微泵)驱动电路等。用户只需在合理的空气动力学设计基础上,适配外壳、光学收发器件(含透镜)及风扇即可完成颗粒物传感器的
[嵌入式]
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削波器漂移补偿可编程增益放大器
特定医学和科学仪器应用需要放大和测量微伏级信号。例如,精确测量基于热电偶的微热量计输出,就需要一个达到很高增益并表现出优异热稳定性和低噪声的放大器。 图1示出了两个放大器的组合如何产生一个可编程增益放大器,它提供160~10240的可选增益。该电路还提供5mV典型偏移电压、20 nV/℃偏移漂移、0.1Hz时9 nV等效输入噪声电压。IC1是Cirrus Logic CS3301低压、差分输入、差分输出、削波器漂移补偿可编程增益放大器,充当输入放大级,并驱动IC2,即电压较高的INA114仪表放大器输出级。CS3301提供1 ~ 64范围的7种可编程增益,而INA114提供固定增益160.这种组合实现了160 ~ 10240的增益
[电源管理]
削波器漂移补偿可编程增益<font color='red'>放大器</font>
了解ADC信号链中放大器噪声对总噪声的贡献
简介 当模数转换器(ADC)的模拟输入被驱动至额定满量程输入电压时,ADC提供最佳性能。但在许多应用中,最大可用信号与额定电压不同,可能需要调整。用于满足这一要求的器件之一是可变增益放大器(VGA)。了解VGA如何影响ADC的性能,将有助于优化整个信号链的性能。 本文分析一个采用双通道16位、125/105/80 MSPS、流水线ADCAD9268和超低失真中频VGAAD8375 的电路中的噪声。信号链包括一个VGA(在+6 dB增益设置下使用)、一个五阶巴特沃兹低通滤波器(–3 dB滚降频率为100 MHz)和ADC。本文将给出放大器和滤波器的噪声计算,因为这些噪声决定ADC在目标频段内的动态性能。 问题 许多采用高
[模拟电子]
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用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器
概述 许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。 图1. 笔记本电脑中的电池充/放电典型电路 组成双向电流检测放大器 MAX4172、MAX4173和MAX4073都是提供电流输出的单向电流检测放大器。MAX4172采用μMAX封装,在整个工业级温度范围内具有1.6mV最大失调(SOI
[模拟电子]
无创脑电图(EEG)传感器能更好地测量大脑对环境的反应
美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队创建了一种无创脑电图(EEG),并将其安装在可长时间舒适佩戴的虚拟现实()设备中。脑电图传感器可测量沉浸式VR交互过程中大脑的电活动,并检查用户对暗示、压力源和其他外部力量的反应。该研究发表在一期《软科学》杂志上。 这一设备可用于多种用途,从帮助焦虑症患者,到使用飞行器测量飞行员的注意力或精神压力,甚至还可以让人类有机会通过的“眼睛”进行观察等。 研究人员表示,当今最好的脑电图设备电极其实不适用于VR头戴设备,因为人类的头发会阻碍它们与头皮的连接,很难获得清晰的读数;刚性的梳状电极读数很清晰但却非常不舒服。 在新项目中,团队创建了一种由柔软导电材料制成的海绵电极,克服
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