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塊 圖2是模擬部分制成pcb后的實物圖。選取了有代表性的紅、綠、藍(lán)3種顏色,分別用相應(yīng)顏色的發(fā)光二極管來代表。使顏色識別系統(tǒng)有充足的光線照射,便于探測。 色敏傳感器負(fù)責(zé)把不同顏色的光信號轉(zhuǎn)換成電流信號,但是電流信號只是幾十到幾百na的數(shù)量級,需要放大電路來放大到所需要的程度。不同顏色產(chǎn)生的微弱電流信號傳送到對應(yīng)的線路通道上,通過以下3級放大,把na級的電流信號轉(zhuǎn)換成v級的電壓信號。具體電路如圖3所示。 ①第1級是在電流放大的模式下工作,運放選用高精度、低噪聲的高精密運放op177。經(jīng)過放大的信號大致能達(dá)到幾十mv。這個幅度的電壓還太小,不能輸入到數(shù)字系統(tǒng),因此還要對電壓信號進(jìn)行進(jìn)一步的放大。 ②第2級放大為同相的電壓放大,選用高精度的集成運放op07。放大后的電壓幅度大致為幾百mv,且放大的輸出為負(fù)。 ③第3級放大要采用反相的電壓放大,運放同樣選用op07。輸出的信號幅度為幾伏,能夠滿足輸入數(shù)字系統(tǒng)的要求。 3.3 濾波模塊 經(jīng)過放大后的直流信號,因為有噪聲的干擾,還有一些毛刺。經(jīng)過查閱參考文獻(xiàn)和實際的實驗測試,最終采用20 hz二階有源低通濾波
測量的電壓,具體取決于vos的預(yù)期值。 圖2:測量開環(huán)增益非線性的電路 ±10 v斜波發(fā)生器輸出乘以–1的信號增益后,會使得運算放大器輸出電壓vx在+10 v到–10 v之間擺動。因為失調(diào)電壓添加了增益系數(shù),所以需要增加失調(diào)調(diào)整電位計,將初始輸出失調(diào)設(shè)置為零。選擇的電阻值可以抵消高達(dá)±10 mv的輸入失調(diào)電壓。電位計的每一端都應(yīng)采用穩(wěn)定的10 v基準(zhǔn)電壓源(如ad688),以防止輸出漂移。還應(yīng)注意,由于開環(huán)增益的轉(zhuǎn)折頻率較低,斜坡發(fā)生器頻率必須很低,可能不超過1hz的幾分之一(例如,op177為0.1hz)。 圖2右側(cè)的坐標(biāo)圖所示為vy與vx的關(guān)系圖。如果不存在增益非線性,則圖中所示應(yīng)為斜率不變的直線,avol按以下公式計算: 如果存在非線性,avol會隨著輸出信號變化而動態(tài)變化。開環(huán)增益非線性的近似值根據(jù)輸出電壓范圍內(nèi)的avol最大值和最小值計算,公式如下: 閉環(huán)增益非線性用開環(huán)增益非線性乘以噪聲增益ng計算得出,公式如下: 理想狀態(tài)下,vos和vx的關(guān)系圖是一條斜率不變的直線,斜率的倒數(shù)為開環(huán)增益avol.斜率為零的水平線表示開環(huán)增益無限大。實
個重復(fù)的過程,首先考慮放大器的工作區(qū):寬帶或1/f。接著,挑 選合適的有源器件,設(shè)計最佳的噪聲特性。在放大器周圍放置無源器件,并限制帶寬。然 后分析非噪聲需求,如輸入阻抗、電源電流和開環(huán)增益。如果沒有達(dá)到噪聲指標(biāo),則重復(fù) 這一過程,直到獲得可以接受的解決方案為止。 運算放大器的選擇 在一些情況下,寬帶噪聲為22 nv/rt-hz 的運算放大器可能優(yōu)于寬帶噪聲為10 nv/rt-hz 的 器件。如果傳感器工作在極低的頻率下,那么,具有低1/f 噪聲的放大器可能是最好的。 adi 公司的op177 等標(biāo)準(zhǔn)放大器的噪聲頻譜密度類似于圖2 左側(cè)的曲線。而自穩(wěn)零放大器 能連續(xù)校準(zhǔn)輸入端隨時間和溫度的變化而出現(xiàn)的任意誤差。由于1/f 噪聲漸進(jìn)的逼近直 流,放大器也能校準(zhǔn)這一誤差。圖2 中間的圖示出,第一代自穩(wěn)零放大器不表現(xiàn)出1/f 噪 聲,因而適用于低頻傳感器信號調(diào)理。圖2 右側(cè)的圖示出,第二代自穩(wěn)零放大器具有較低 的寬帶噪聲(22 nv/rt-hz),通過pspice 宏模型能精確的仿真放大器電壓噪聲,顯示出 1/f 噪聲已被消除。 點此下載全文pdf資料:傳感器電路的低噪聲信號調(diào)理(第
電容和二極管;長距離信息傳輸廣泛使用電流源來驅(qū)動4ma至20ma電流環(huán)路。 圖1 差動放大器和運算放大器構(gòu)成精密電流源 精密電流源傳統(tǒng)上采用運算放大器、電阻和其它分立器件構(gòu)建,但存在尺寸、精度和溫度漂移等方面的不足?,F(xiàn)在,高精度、低功耗、低成本集成差動放大器(例如ad8276)的出現(xiàn),使得尺寸更小、性能更高的電流源變成現(xiàn)實,如圖1所示。反饋緩沖器使用低失調(diào)、低偏置電流放大器,例如ad8538、ad8603、ad8605、ad8628、ad8655、ad8661、ad8663、op177或op1177,具體取決于所需電流范圍。 輸出電流可以通過下式計算: 最大輸出電流受以下因素限制:運算放大器輸入范圍、差動放大器輸出范圍以及差動放大器sense引腳電壓范圍。必須滿足下列三個條件: sense引腳可以耐受幾乎為電源兩倍的電壓,因此第二個限制條件相當(dāng)寬松。2.5v至36v的寬電源電壓范圍使得ad8276成為許多應(yīng)用的理想之選。a級和b級的最大增益誤差分別為0.05%和0.02%,因此電流源精度最高可達(dá)0.02%。 配置變化 對于可以接受
壓信 號經(jīng)適當(dāng)放大,為下一步同步解調(diào)作好準(zhǔn)備;u3(ad797)運算放大器組成的移相電路,其作用是使調(diào)制 信號和解調(diào)信號同步;本傳感器調(diào)理電路的同步解調(diào)器所采用的芯片為 美國 ad 公司生產(chǎn)的平衡解調(diào) 器u5 (ad630),所謂 平衡解調(diào)器是指:調(diào)制信號被解調(diào)出的結(jié)果只和調(diào)制信號的相位、頻率有關(guān)而 和調(diào)制信號的幅值無關(guān);經(jīng)u5 同步解調(diào)出的電壓信號就是反應(yīng)振動加速度大小的信號;u9( op137) 運算放大器組成二階有源低通濾波器,電壓信號經(jīng)二階低通濾波器,濾除信號中高頻噪音成份;u10 ( op177)運算放大器組成 跟隨器,信號經(jīng) 調(diào)整, 跟隨輸出。u7 (op137) 運算放大器組成反饋 agc 回路,將振動加速度信號的輸出信號比例后反饋回源極,使動極板產(chǎn)生和加速度方向相反的靜電力, 目的是增加加速度計的靈敏度和帶寬。該套加速度計的分辨率為 2-18。 圖 六 交直流激勵差分電容振動加速度傳感器調(diào)理電路: (注:激勵信號采用正弦交流信號而不用方波信號,是因為方波信號為離散信號沒有連續(xù)性, 解調(diào)時易產(chǎn)生尖頂脈沖過沖雜波,該尖頂脈沖過沖雜波不易濾除,貫穿整個電路,影響電路
超低失調(diào)電壓:TA=25℃,25μV(最大值);優(yōu)良的失調(diào)電壓漂移0.1μV/℃(最大值);優(yōu)良的開環(huán)增益和增益線性:12V/μV(典型值);CMRR:130dB(最大值);PSRR:115dB(最大值);低電源電流2.0mA(最大值);符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的精密運算放大器插座
信號,它使增益在不同量程進(jìn)行切換,即0≤us<10v時增益為100倍,2v≤us<4v時增益為50倍,4v≤uc<8v時增益為10倍,8v≤us<10v時增益為1倍等。 增益控制由光電耦合器tlp521-1和模擬開關(guān)adg201a進(jìn)行。光電耦合器使電平判斷電路與可編程增益放大器進(jìn)行電氣隔離,使電路工作穩(wěn)定。電平判斷電 路采用單電源工作的運算放大器a1~a3,可采用njm2904、njm2902和μpc451等,a4也可以不用。 可編程增益放大器a5可采用失調(diào)電壓小的ad707、op177和lt1012等均可。r1~r6總電阻值為5kω以下,因為它是a5的負(fù)載,過小,則輸出電壓低,發(fā)熱和溫度的影響發(fā)生漂移。電阻值過大,開關(guān)斷開時發(fā)生截止電流的影響。 模擬開關(guān)選用控制信號低電平時開關(guān)接通的類型,例如,adg201a、nju201a、nju7301等,也可以選用導(dǎo)通電阻為1ω以下的光電mos固態(tài)繼電器。 歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.hbjingang.com)
請教op177的問題為什么反相端的電壓為零啊,偶是菜鳥望高手多指點一下有關(guān)運放的知識啊.先對此表示感謝啊,下面是電路圖,偶用的是op177
op177專用的 http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200686225011442.rar
幫我看看這個電路???這個是10倍直流放大電路,op177有什么作用???謝謝!!
運放op07誰用過?它的替代芯片是op177還是op117?如題
峰值保持電路的問題,大家一起來討論一下(有電路圖和波形圖)這個圖是op177 datasheet中的例圖,由于找不到相關(guān)元件,運放用lf356代替,2n930用1n4148代替,放電的mos管用9013代替,實際搭建這個電路后測試發(fā)現(xiàn)他保持的峰值比實際的要大.保持電容用10n,小了保持時間不夠.黃線是原始輸入波形,綠線是原始波形分壓1/5后經(jīng)此電路后輸出的波形.本來的綠波型比現(xiàn)在的還要高,在圖中達(dá)叉處串入一個470歐電阻后有所改善..但不穩(wěn)定,有時兩個波形一樣高,有時綠線高.這個電路我是用來測量一個感性負(fù)載在剛上電時負(fù)載兩端尖峰電壓的.我的目的是要每次負(fù)載上電時將最大值真實保持下來.大家用過這個電路沒有,或是有更好的方法?