這是一個(gè)特殊的差動放大器,具有超高輸入阻抗,極其良好的CMRR,低輸入偏移,低輸出阻抗,能放大那些在共模電壓下的信號。
中文名稱 | 儀表放大器 | 外文名稱 | Instrumental Amplifier |
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類別 | 特殊的差動放大器 | 優(yōu)點(diǎn) | 超高輸入阻抗,極其良好的CMRR |
屬于 | 運(yùn)算放大電路 |
儀表放大器電路的典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。它主要由兩級差分放大器電路構(gòu)成。其中,運(yùn)放A1,A2為同相差分輸入方式,同相輸入可以大幅度提高電路的輸入阻抗,減小電路對微弱輸入信號的衰減;差分輸入可以使電路只對差模信號放大,而對共模輸入信號只起跟隨作用,使得送到后級的差模信號與共模信號的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。這樣在以運(yùn)放A3為核心部件組成的差分放大電路中,在CMRR要求不變情況下,可明顯降低對電阻R3和R4,Rf和R5的精度匹配要求,從而使儀表放大器電路比簡單的差分放大電路具有更好的共模抑制能力。在R1=R2,R3=R4,Rf=R5的條件下,圖1電路的增益為:G=(1+2R1/Rg)Rf/R3。由公式可見,電路增益的調(diào)節(jié)可以通過改變Rg阻值實(shí)現(xiàn)。
● 高共模抑制比
共模抑制比(CMRR) 則是差模增益( A d) 與共模增益( Ac) 之比,即:CMRR = 20lg | Ad/ Ac | dB ;儀表放大器具有很高的共模抑制比,CMRR 典型值為 70~100 dB 以上。
● 高輸入阻抗
要求儀表放大器必須具有極高的輸入阻抗,儀表放大器的同相和反相輸入端的阻抗都很高而且相互十分平衡,其典型值為 10^9~10^12Ω.
● 低噪聲
由于儀表放大器必須能夠處理非常低的輸入電壓,因此儀表放大器不能把自身的噪聲加到信號上,在 1 kHz 條件下,折合到輸入端的輸入噪聲要求小于 10 nV/ Hz.
● 低線性誤差
輸入失調(diào)和比例系數(shù)誤差能通過外部的調(diào)整來修正,但是線性誤差是器件固有缺陷,它不能由外部調(diào)整來消除。一個(gè)高質(zhì)量的儀表放大器典型的線性誤差為 0. 01 % ,有的甚至低于 0. 0001 %.
● 低失調(diào)電壓和失調(diào)電壓漂移
儀表放大器的失調(diào)漂移也由輸入和輸出兩部分組成,輸入和輸出失調(diào)電壓典型值分別為 100μV 和2 mV.
● 低輸入偏置電流和失調(diào)電流誤差
雙極型輸入運(yùn)算放大器的基極電流,FET 型輸入運(yùn)算放大器的柵極電流,這個(gè)偏置電流流過不平衡的信號源電阻將產(chǎn)生一個(gè)失調(diào)誤差。雙極型輸入儀表放大器的偏置電流典型值為 1 nA~50 pA ;而 FET 輸入的儀表放大器在常溫下的偏置電流典型值為 50 pA.
● 充裕的帶寬
儀表放大器為特定的應(yīng)用提供了足夠的帶寬,典型的單位增益小信號帶寬在 500 kHz~4 MHz 之間。
● 具有"檢測"端和"參考"端
儀表放大器的獨(dú)特之處還在于帶有"檢測"端和"參考"端,允許遠(yuǎn)距離檢測輸出電壓而內(nèi)部電阻壓降和地線壓降( IR) 的影響可減至最小。
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展,運(yùn)算放大電路也得到廣泛的應(yīng)用。儀表放大器是一種精密差分電壓放大器,它源于運(yùn)算放大器,且優(yōu)于運(yùn)算放大器。儀表放大器把關(guān)鍵元件集成在放大器內(nèi)部,其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)使它具有高共模抑制比、高輸入阻抗、低噪聲、低線性誤差、低失調(diào)漂移增益設(shè)置靈活和使用方便等特點(diǎn),使其在數(shù)據(jù)采集、傳感器信號放大、高速信號調(diào)節(jié)、醫(yī)療儀器和高檔音響設(shè)備等方面倍受青睞。儀表放大器是一種具有差分輸入和相對參考端單端輸出的閉環(huán)增益組件,具有差分輸入和相對參考端的單端輸出。與運(yùn)算放大器不同之處是運(yùn)算放大器的閉環(huán)增益是由反相輸入端與輸出端之間連接的外部電阻決定,而儀表放大器則使用與輸入端隔離的內(nèi)部反饋電阻網(wǎng)絡(luò)。儀表放大器的 2 個(gè)差分輸入端施加輸入信號,其增益即可由內(nèi)部預(yù)置,也可由用戶通過引腳內(nèi)部設(shè)置或者通過與輸入信號隔離的外部增益電阻預(yù)置。
儀表放大器電路的典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。它主要由兩級差分放大器電路構(gòu)成。其中,運(yùn)放A1,A2為同相差分輸入方式,同相輸入可以大幅度提高電路的輸入阻抗,減小電路對微弱輸入信號的衰減;差分輸入可以使電路只對差...
儀表放大器是在有噪聲的環(huán)境下放大小信號的器件,其本身所具有的低漂移、低功耗、高共模抑制比、寬電源供電范圍及小體積等一系列優(yōu)點(diǎn),它利用的是差分小信號疊加在較大的共模信號之上的特性,能夠去除共模信號,而又...
儀表放大器的放大倍數(shù)推導(dǎo)公式如圖所示:
儀表放大器設(shè)計(jì)應(yīng)用
儀表放大器電路的實(shí)現(xiàn)方法主要分為兩大類:第一類由分立元件組合而成;另一類由單片集成芯片直接實(shí)現(xiàn)。根據(jù)現(xiàn)有元器件,分別以單運(yùn)放LM741和OP07,集成四運(yùn)放LM324和單片集成芯片AD620為核心,設(shè)計(jì)出四種儀表放大器電路方案。
方案1 由3個(gè)通用型運(yùn)放LM741組成三運(yùn)放儀表放大器電路形式,輔以相關(guān)的電阻外圍電路,加上A1,A2同相輸入端的橋式信號輸入電路,如圖2所示。
圖2中的A1~A3分別用LM741替換即可。電路的工作原理與典型儀表放大器電路完全相同。
方案2 由3個(gè)精密運(yùn)放OP07組成,電路結(jié)構(gòu)與原理和圖2相同(用3個(gè)OP07分別代替圖2中的A1~A3)。
方案3 以一個(gè)四運(yùn)放集成電路LM324為核心實(shí)現(xiàn),如圖3所示。它的特點(diǎn)是將4個(gè)功能獨(dú)立的運(yùn)放集成在同一個(gè)集成芯片里,這樣可以大大減少各運(yùn)放由于制造工藝不同帶來的器件性能差異;采用統(tǒng)一的電源,有利于電源噪聲的降低和電路性能指標(biāo)的提高,且電路的基本工作原理不變。
方案4 由一個(gè)單片集成芯片AD620實(shí)現(xiàn),如圖4所示。它的特點(diǎn)是電路結(jié)構(gòu)簡單:一個(gè)AD620,一個(gè)增益設(shè)置電阻Rg,外加工作電源就可以使電路工作,因此設(shè)計(jì)效率最高。圖4中電路增益計(jì)算公式為:G=49.4K/Rg+1。 實(shí)現(xiàn)儀表放大器電路的四種方案中,都采用4個(gè)電阻組成電橋電路的形式,將雙端差分輸入變?yōu)閱味说男盘栐摧斎?。性能測試主要是從信號源Vs的最大輸入和Vs最小輸入、電路的最大增益及共模抑制比幾方面進(jìn)行仿真和實(shí)際電路性能測試。測試數(shù)據(jù)分別見表1和表2。其中,Vs最大(小)輸入是指在給定測試條件下,使電路輸出不失真時(shí)的信號源最大(小)輸入;最大增益是指在給定測試條件下,使輸出不失真時(shí)可以實(shí)現(xiàn)的電路最大增益值。共模抑制比由公式KCMRR=20|g | AVd/AVC|(dB)計(jì)算得出。
說明:(1)f為Vs輸入信號的頻率;
(2)表格中的電壓測量數(shù)據(jù)全部以峰峰值表示;
(3)由于仿真器件原因,實(shí)驗(yàn)中用Multisim對方案3的仿真失效,表1中用"-"表示失效數(shù)據(jù);
(4)表格中的方案1~4依次分別表示以LM741,OP07,LM324和AD620為核心組成的儀表放大器電路。
由表1和表2可見,仿真性能明顯優(yōu)于實(shí)際測試性能。這是因?yàn)榉抡骐娐返男阅芑旧鲜怯煞抡嫫骷男阅芎碗娐返慕Y(jié)構(gòu)形式確定的,沒有外界干擾因素,為理想條件下的測試;而實(shí)際測試電路由于受環(huán)境干擾因素(如環(huán)境溫度、空間電磁干擾等)、人為操作因素、實(shí)際測試儀器精確度、準(zhǔn)確度和量程范圍等的限制,使測試條件不夠理想,測量結(jié)果具有一定的誤差。在實(shí)際電路設(shè)計(jì)過程中,仿真與實(shí)際測試各有所長。一般先通過仿真測試,初步確定電路的結(jié)構(gòu)及器件參數(shù),再通過實(shí)際電路測試,改進(jìn)其具體性能指標(biāo)及參數(shù)設(shè)置。這樣,在保證電路功能、性能的前提下,大大提高電路設(shè)計(jì)的效率。
由表2的實(shí)測數(shù)據(jù)可以看出:方案2在信號輸入范圍(即Vs的最大、最小輸入)、電路增益、共模抑制比等方面的性能表現(xiàn)為最優(yōu)。在價(jià)格方面,它比方案1和方案3的成本高一點(diǎn),但比方案4便宜很多。因此,在四種方案中,方案2的性價(jià)比最高。方案4除最大增益相對小點(diǎn),其他性能僅次于方案2,具有電路簡單,性能優(yōu)越,節(jié)省設(shè)計(jì)空間等優(yōu)點(diǎn)。成本高是方案4的最大缺點(diǎn)。方案1和方案3在性能上的差異不大,方案3略優(yōu)于方案1,且它們同時(shí)具有絕對的價(jià)格優(yōu)勢,但性能上不如方案2和方案4好。
綜合以上分析,方案2和方案4適用于對儀表放大器電路有較高性能要求的場合,方案2性價(jià)比最高,方案4簡單、高效,但成本高。方案1和方案3適用于性能要求不高且需要節(jié)約成本的場合。針對具體的電路設(shè)計(jì)要求,選取不同的方案,以達(dá)到最優(yōu)的資源利用。電路的設(shè)計(jì)方案確定以后,在具體的電路設(shè)計(jì)過程中,要注意以下幾個(gè)方面:
(1)注意關(guān)鍵元器件的選取,比如對圖2所示電路,要注意使運(yùn)放A1,A2的特性盡可能一致;選用電阻時(shí),應(yīng)該使用低溫度系數(shù)的電阻,以獲得盡可能低的漂移;對R3,R4,R5和R6的選擇應(yīng)盡可能匹配。
(2)要注意在電路中增加各種抗干擾措施,比如在電源的引入端增加電源退耦電容,在信號輸入端增加RC低通濾波或在運(yùn)放A1,A2的反饋回路增加高頻消噪電容,在PCB設(shè)計(jì)中精心布局合理布線,正確處理地線等,以提高電路的抗干擾能力,最大限度地發(fā)揮電路的性能。
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評分: 4.4
德州儀器(TI)推出一款低功耗零漂移儀表放大器INA333,從而實(shí)現(xiàn)了高精確度、低功耗以及低電源電壓的完美結(jié)合。此外,INA333還具有極低的靜態(tài)電流與輸入偏置電
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評分: 4.5
ADA4254零飄移高壓低功耗可編增益儀表放大器解決方案 ADI公司的 ADA4254 是零飄移高壓低功耗可編增益儀表放大器 (PGIA),具有 12 二進(jìn)制加權(quán)增益 ,從 1/16V/V 到 128V/V,具有三個(gè)可選增益 1V/V,1.25V/V 和 1.35V/V,一共有 36 種可設(shè)增益 .而 ADA4254 的功耗僅僅為 22mW, 特別適合于需要精密魯棒和低功耗的工業(yè)系統(tǒng) .零飄移放大器拓?fù)洳捎米孕?zhǔn) DC誤差和低頻 1/f 噪音 ,在整個(gè) 溫度范圍內(nèi)具有極好的 DC精度 ,從而最大化動態(tài)范圍 ,在許多應(yīng)用中大大降低了校準(zhǔn)要求 .輸入的復(fù)接器對放 大器高阻抗輸入提供 ±60 V保護(hù) ,同時(shí)能在兩個(gè)輸入源中進(jìn)行切換 .此外 ,電磁干擾 (EMI)濾波器阻隔了放大器敏 感輸入的 RF噪音 . ADA4254的各種安全特性檢測內(nèi)部和外部的故障 .七個(gè)通用兵輸入 /輸出 (GPIO)引
儀表放大器
測試測量終端
共模抑制(CMR)是指抵消任何共模信號(兩輸入端電位相同)同時(shí)放大差模信號(兩輸入端的電位差)的特性,這是儀表放大器所提供的最重要功能。DC和交流(AC)CMR兩者都是儀表放大器的重要技術(shù)指標(biāo)。使用任何儀表放大器都能將由于DC共模電壓(即兩輸入端的DC電壓)產(chǎn)生的任何誤差減小到80dB至120dB.
共模增益(ACM)是指輸出電壓變化與共模輸入電壓變化之比,它與CMR有關(guān)。ACM是指兩個(gè)輸入端施加共模電壓時(shí)從輸入到輸出的凈增益(衰減)。例如,一個(gè)儀表放大器的共模增益為1/1000,其輸入端的10V共模電壓在其輸出端會呈現(xiàn)出10mV的變化。差模增益或常模增益(AD)是指兩個(gè)輸入端施加(或跨接)不同的電壓時(shí)輸入與輸出之間的電壓增益。共模抑制比(CMRR)是指AD與ACM之比。請注意在理想的儀表放大器中,CMRR將成比例隨增益增加。
CMR通常是在給定頻率和規(guī)定不平衡源阻抗條件下(例如,60Hz頻率,1kΩ不平衡源阻抗)對滿度范圍共模電壓(CMV)的變化規(guī)定的。
數(shù)學(xué)上,CMRR可用下式表達(dá):CMRR=AD[VCM/VOUT];其中:
AD是放大器差模增益。
VCM是呈現(xiàn)放大器輸入端的共模電壓。
VOUT是當(dāng)共模輸入信號施加到放大器時(shí)呈現(xiàn)的輸出電壓。
CMR是CMRR的對數(shù)表達(dá)形式,即:CMR=20Log10CMRR如1的儀表放大器電橋電路能有效地抑制了出現(xiàn)電橋兩個(gè)輸出端的DC共模電壓,同時(shí)放大了非常微弱的電橋信號電壓。另外,許多現(xiàn)代儀表放大器提供高達(dá)80dB的CMR,并允許使用低成本、非穩(wěn)壓的DC電源激勵電橋。雖然運(yùn)算放大器也具有CMR,但是共模電壓與信號電壓一起被傳送到輸出端,利用三只運(yùn)算放大器和一些0.1精度電阻器自己搭成的放大器,通常CMR只能達(dá)到48dBCMR,因此需要一種經(jīng)過穩(wěn)壓的DC電源來激勵電橋。
實(shí)際上,信號通過運(yùn)算放大器的閉環(huán)增益被放大而共模電壓僅得到單位增益。這種在增益方面的差異確實(shí)能按照信號電壓的百分比對共模電壓提供一些衰減。然而,共模電壓依然出現(xiàn)輸出端并且它的存在降低了放大器的有效輸出范圍。由于許多原因,在運(yùn)算放大器的輸出端的任何共模信號(DC或AC)都是非常有害的。
譯者序
前言
聲明
原書作者簡介
第1章 生物電放大器
1.1 弱極化體表電極
1.2 單端生物電放大器
1.3 電極的超高輸入阻抗緩沖器陣列
1.4 不用導(dǎo)電膏的生物電測量電極
1.5 單端生物電放大器陣列
1.6 人體電壓驅(qū)動法
1.7 差動放大器
1.7.1 簡單生物電差動放大器
1.8 儀表放大器
1.8.1 普通生物電儀表放大器
1.8.2 開關(guān)電容生物電儀表放大器
參考文獻(xiàn)
第2章 生物電放大器通頻帶的選擇
2.1 寬帶生物電放大器
2.2 去直流生物電放大器
2.3 交流耦合生物電前置放大器
2.4 自舉式交流耦合生物電儀表放大器
2.5 無源濾波器
2.6 有源濾波器
2.7 50/60Hz陷波濾波器
2.8 消諧器
2.9 開關(guān)電容濾波器
2.10 斜率限制器
2.11 具備起搏脈沖檢測和偽跡去除功能的心電圖放大器
2.12 帶過載檢測電路的放大器
參考文獻(xiàn)
第3章 醫(yī)療儀器的安全性設(shè)計(jì)
3.1 電擊的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
3.2 漏電流
3.3 差動心電圖隔離放大器設(shè)計(jì)實(shí)例
3.4 獨(dú)立的模擬信號隔離器
3.5 三端隔離放大器
3.6 光耦式模擬信號隔離器
3.7 光耦式線性模擬信號隔離器
3.8 數(shù)字信號隔離器
3.9 隔離式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的控制軟件
3.10 隔離式模擬信號多路切換器
3.11 電源
3.12 其它安全防護(hù)措施
3.13 符合性測試
3.13.1 接地完整性
3.13.2 漏電流和人體附屬電流的測量
3.13.3 萬能微安表
3.13.4 耐壓測試
3.13.5 其它危險(xiǎn)性測試
3.14 結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
第4章 電磁兼容性與醫(yī)療儀器
4.1 醫(yī)療儀器發(fā)射的干擾
4.2 數(shù)字電路的輻射發(fā)射
4.3 電磁場
4.4 電場和磁場的近場區(qū)探測
4.5 自制頻譜分析儀
4.6 傳導(dǎo)發(fā)射
4.7 電磁干擾的敏感性測試
4.7.1 靜電放電的敏感性測試
……
第5章 信號調(diào)理、數(shù)據(jù)采集與頻譜分析
第6章 用于刺激、測試和校準(zhǔn)的各種信號源
第7章 可興奮組織的刺激
第8章 心臟起搏與除顫
后記
附錄