p为通用运算放大器,可用于构成各种类型的电路,如比例放大电路、反相放大电路、同相放大电路和仪表放大电路等。在这个电路图中,它是放大,仪表放大器是一种精密差分电压放大器,它起源于运算放大器,如果是差分信号源,则使用仪表放大器电路;如果是单端信号源,则使用两级同相放大器电路,仪表放大器。
放大器电路的输入电阻是指输入端的电阻特性,它表示输入信号对电路内部负载电阻的影响。随着电子技术的飞速发展,运算放大器电路得到了广泛的应用。差分信号可以是差分放大器电路。右边部分是仪表放大器电路的后级,用于将差分信号转换为单端信号,并放大或缩小输入信号。以下是同相放大器电路的基本设计示例:首先是运算放大器,
输入电阻越大,输入信号对电路内部负载的影响越小,电路接收外部信号的能力越强。仪表放大器将关键元件集成到放大器中,其独特的结构使其具有高共模抑制比和高输入阻抗。另一种是直接使用仪表放大器芯片AD,它优于运算放大器。因此,要求后续放大电路应具有高共模抑制比和高输入阻抗。
p连接到稳压电源电路。在许多仪器和传感器应用中(如热电偶、热电阻、电阻桥等。),存在信号小(uV或mV级)、共模干扰大和敏感元件输出阻抗高等问题。这个电压增益是由比例电阻R组成的,它比较便宜,但整个电路的调整可能有点麻烦。单端信号可以使用同相或反相比例放大器。输出电阻是指输出端呈现的电阻特性。
第一级运算放大器应尽量选择宽带(Hz以上)高精度运算放大器。高精度运算放大器有OP,普通运算放大器有LM,带宽在100赫兹以上的运算放大器精度不高。我给你两个方案,一种是使用三个高精度运算放大器,但说实话,很难确保高精度。因为电阻的比值是确定的,即增益AV=R,/=,有OP是为了更高的精度,第一种方案更麻烦,但成本更低。
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