推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
高精度高稳定度极微弱信号放大器的设计
当代,由于各类传感器输出的信号多为微弱的电压信号,而测量仪器需要将这些微弱的电压信号经放大器放大后接入A/D转换器供计算机处理。因此该仪器中微弱信号放大器的精度、稳定度的高低直接关系到仪器性能的好坏。而笔者所设计的电路是对极微弱的交流电压进行放大,系统要求将0—50μV的极微弱交流信号放大到0—2.5V,供24位A/D转换器使用。因此对该放大电路的稳定性、线形等指标要求很高。在所设计的放大电路中,采用了INA118高精度、低噪声仪表放大器,在电路的各个功能模块中,分别采用了虚地、分级滤波等各种去除噪声的措施。使电路的各项性能指标都达到要求。
[模拟电子]
交流信号三分配放大器
交流信号三分配放大器
此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各放大器电压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。
R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形成三路分配输出。采用lm324中文资料下载pdf 芯片。
[模拟电子]
心电信号采集放大电路的简单设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级; (3)属低频信号,且能量主要在几百赫兹以下; (4)干扰特别强。干扰既来自生物体内,如肌电干扰、呼吸干扰等;也来自生物体外,如工频干扰、信号拾取时因不良接地等引入的其他外来串扰等; (5)干扰信号与心电信号本身频带重叠(如工频干扰等)。 2 采集电路的设计要求 针对心电信号的上述特点,对采集电路系统的设计分析如下: (1)信号放大是必备环节,而且应将信号提升至A/D输人口的幅度要求,即至少为“V”的量级; (2)
[测试测量]
可编程增益放大器MCP6S2X在多路信号采集中的应用
摘要:MCP6S2X系列是Microchip Technology公司推出的可编程增益放大器,可广泛用于多路模拟传输应用、信号采集、A/D转换驱动和信号测量系统中。文中介绍了MCP6S2X系列的结构和功能,并通过多路信号采集电路的比较说明了该芯片的主要特点。最后给出了一个MCP6S2X的实用电路。
关键词:MCP6S2X;程控增益放大器;多路信号采集
在实际的电路应用中,模拟信号的采集是一个重要环节。
工业控制一般需要采集各种现场参数(如温度、压力、流量等),并对这些参数进行处理。往往比较难处理的是信号采集部分。随着微电子技术的发展,数字信号的处理无论从精度和速度上来说,都在不断提高。剩下的问题是如何方便地将模拟数据采集
[模拟电子]
高频信号放大器所应具备的特征
放大电路可以说是模拟信号处理电路的基本单元,尤其对高频接收机与发射机而言。在接收机里,放大电路要将从天线所输入的µV单位的小信号加以放大,在发射机方面,功率放大电路也要将信号放大至以W为单位的信号级别。在本章中,将依次分析小信号高频放大器,宽频带放大器,功率放大器等3种不同类型的放大电路。2-1 在高频放大电路所要求的特性 对於所使用的频带的功率增益要高在直流放大和低频放大电路中,增益(Gain)一般是指电压增益;而在高频率电路中,增益一般常用功率增益来表示。例如,在图2-1所示的电路中,由天线所输入的信号为-30dBm(0.00lmW),当高频放大器的功率增益为25dB时,输出信号变成为-5dBm。
图2-1 高频
[模拟电子]
LMH6550放大器及ADC12DL065模/数转换器的信号路径
图 1 典型的信号路径
规范系统性能的技术规格
若要系统能充分发挥其性能,系统便必须符合一定的技术规格,例如信号路径所采用的主要元件必须符合有关要求,以便系统可以在性能、功耗、体积及是否容易使用等方面取得最理想的平衡。下文将会分析典型的双信号路径接收器设计的每一个环节 (参看图 2)。接收器的两条信号路径都以传感器为起点,接收器可以接受频率高达 27 MHz 的直流电信号,并可为单端 200( 负载提供输出。传感器信号振幅介于 2mVpp 与 1Vpp 之间,而且两条通道都无可避免有高频干扰。按照系统规格的规定,即使最微弱的信号也必须比系统噪音高 6dB 以上,才可进行正常的信号处理,而且即使最强的信号其
[模拟电子]
水声信号功率放大器的设计与实现
在现代主动声纳系统中,往往需要针对不同背景噪音以及不同的要求,适时地选择信号波形,工作频率,信号时间宽度,带宽等。例如,常用的信号有单频矩形脉冲(CW),线性调频脉冲信号(LFM),双曲线调频信号等。不同的信号具有不同的特性。对于相同的多普勒分辨率,LFM脉冲的试验分辨能力要高于CW脉冲,而对于相同的时延分辨力,LFM则要高于CW脉冲。当目标多普勒频移较小时,相对于长CW脉冲而言,LFM脉冲具有较小的模糊面积,受到少一些的混响影响,而当目标多普勒增大时,长CW脉冲比LFM脉冲信号抗混响效果要好。
本文所提到的水声信号发生系统采用多功能的数据采集接口板作为信号源,可以通过编写程序方便产生所需的信号。其所产生的信号稳定,精度高,
[单片机]
阶跃二极管整形电路图
阶跃恢复 二极管 (以下简称阶跃二极管),有时称作电荷存储二极管,是一种杂质分布特殊的PN结二极管.
[模拟电子]