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圣邦微微电子(sgmicro)最新推出的sgm8551,为单通道高精度运算放大器产品,是针对微弱信号的测量,轨到轨输入/输出,低1/f噪声,可完全替代ad8551。 sgm8551典型输入失调电压3μv, 温度漂移20nv/℃, 工作电压范围为2.5~5.5v,增益带宽为1.5mhz,速率为0.9v/μs,共模抑制比为110db,电源噪声抑制比为115db。 sgm8551可广泛应用于asic输入或输出放大器、传感器接口、电能变换放大器、医疗设备、温度检测、dsp输入接口等众多领域。 sgm8551是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40℃到+125℃c,并采用sot23-5,so-8和msop-8的小封装。 来源:可可
电压上。当vin从给定的状态上升时,运算放大器的输出电压就下降,并逐渐使q1导通。这一动作使r8两端产生电压降,从而使q2导通。这一过程一直持续到运算放大器的两个输入电压相匹配为止。下降的vin则使运算放大器的输出电压上升到q2导通,足以把vout下拉的电平。电容器c1、c2和c3是防止发生振荡所不可缺少的元件。 这一电路作为脉冲发生器的功率驱动器是很有用的,它能产生实际上与电源电压vs无关的、上升沿和下降沿都不到15μs的脉冲。你可以用lmc710 1、lt103和ad8551三种运算放大器来试验这一电路。所有这三种运算放大器都能在vs高达40v时输出5a的负载电流。该电路的一个重要特点是对元件公差不敏感。r1和r2的阻值如图1所标时,a=8。r9的阻值取决于vs。q3可以使用逻辑电平场效应管,如irlz34n,这样就可以省去d1、d2、d4、r4、r9和c4等元件。在这种情况下,运算放大器的输出端就可直接连接到q3的栅极,因此必须降低r6的阻值,以便降低q1的偏压,维持q1和q2都截止的"空闲视窗"。运算放大器的输入电压范围必须包括接地电平在内。d3只是在场效应管源
式消除,其次,相对于标准的放大器,零漂移放大器具有较高的开环增益、电源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其总输出误差低于采用标准精密放大器的输出误差。 零漂移放大器适合哪些应用? 零漂移放大器适用于预期设计寿命10年以上的系统,以及使用高闭环增益(>100)和低频(<100 hz)、低幅度信号的信号链。应用示例包括精密电子秤、医疗仪器、精密计量设备和红外/电桥/热电堆传感器接口。 自稳零型放大器的工作原理 自稳零型放大器,如ad8538、ad8638、ad8551和ad8571系列,通常分两个时钟阶段校正输入失调。在时钟阶段a中,开关φa闭合,开关φb断开,如图1所示。指零放大器的失调电压经过测量后,储存在电容cm1上。 图1. 自稳零型放大器的阶段a:零点校准阶段 在时钟阶段b中,开关φb闭合,开关φa断开,如图2所示。主放大器的失调电压经过测量后,储存在电容cm2上,同时,储存在电容cm1中的电压调节指零放大器的失调。进而,在处理输入信号时将总失调电压施加到主放大器上 图2. 自稳零型放大器的阶段b:自稳零阶段 采样保持功能会
式中,了为开关转换的周期。这种办法可以很有效地抑制低频及偏置噪声,但是由于需要外部的逻辑控制电路,这就增加了电路中的元器件以及在控制上的困难,而且要得到很好的抑制就需要很高的控制频率,这都使得这种方法在很多时候并不可行。ad855x系列放大器解决了这些问题,使其成为低频微弱信号检测前置放大器的首选。 2 ad855x系列的性能特点 ad855x系列包括的ad8551,ad8552,ad8554分别为1,2,4通道的放大器。ad855x系列是cmos结构的高精密度rail-to-rail放大器。只需5v或2.7v单电源供电。小于1uv的电压偏置使其可以设定为很大的增益而 不会带来大的输出电压误差。极小的电压—温度偏移(5 nv/℃)使其工作在一40~+125,c只会有一个很小的电压偏置。 (2)ad855x系列的放大原理 在图3中,v
低偏置电压:1μV;输入偏置漂移:0.005μV/℃;轨至轨输入和输出摆幅;5V/2.7V单电源操作;高增益,CMRR,PSRR:130dB;超低输入偏置电流:20pA(典型值);低电源电流:700μA/运算放大器;过载恢复时间:50μs;不需要外部电容
下式进行计算,即 电路中, c1选用容量为1nf的电容,满标度输入5oomv电压转换的相应频率为5okhz,即比例系数为100hz/mv。为了递行精确的转换,ci和rl要选用温度系数小的元件,可用rp1对频率进行微调。 这种电路的性能非常好,调整后,在0·5一500mv电压范围内满标度的非线性误差约为士0·02%。电压变化100mv时,满标度频率偏移约为0·01%。 在如图1-1(b)所示电路中,为了使电路结构简单,运算放大器采用ad8551。这是一种斩波式漂移补偿放大器,偏置电压为lμv或更低,温漂为0·o2μv/℃:,可消除频率低端误差。然而,存在一个关于最小i(t)的稳定工作点问题,用ad654片内前置放大器的偏置电流i(b)为30na。在无补偿的情况下,该电流会使i(t)在低输人时产生较大误差。例如,ui为5ooμv,i(t)为500na,约为jb的16倍。在没有对电流进行修正的情况下,i(b)使i(t)减小到470na,因此使额定频率产生6%的误差。电路中,由r3、r4和r5构成的电阻网络对这种情况进行修正,为i(b)提供
相关元件pdf下载:ref02ez ad8551
我用的是ad8551中的图ad公司ad8551资料中的图60,我按照那个图搭的电路,只是把其中的ad8551换成了op07c
这个电路是单电源的,补偿的电压为什么和热电耦的电压是反向的.这是ad8551/2/4的资料带的电路,电位器上面没有连接.a high accuracy thermocouple amplifierfigure 60 shows a k-type thermocouple amplifier configuration with cold-junction compensation. even from a +5 v supply, the ad8551 can provide enough accuracy to achieve a resolution of better than 0.02℃ from 0℃ to 500℃. d1 (1n4148) is used as a temperature measuring device to correct the cold-junction error from the thermocouple and should be placed as close as possible to the two terminating junctions.