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  • 使用仪表放大器的0V压降分流器

    之间的压降必须尽可能低,0v为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用图1中的电流-电压转换器。此电路中,电阻r1用作一个经典的电流检测电阻,仪表放大器检测其上的被测电流,从而获得压降。该仪表放大器与r1不仅作为反相电流-电压转换器,而且也通过point b处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压幅度等于r1上的压降,极性与δvr1相反。最后的结果就是,输入端a上的电压值为理想的0v,无论流入输入端的电流幅度与极性如何。 设计采用了analog devices公司的ad8223仪表放大器,因为它有缺省为5的电压增益,这个值以高精度接近于理想值。在缺省增益时的典型增益误差为0.03%,对b级ic的最差情况误差为0.1%(参考文献1)。当增益为5且r1与r2有相同值时,可以得出,对输入a的0v压降,r3的值是r2的两倍(图2)。图1中r1、r2和r3的都应是高精度、低温度系数型电阻。在r1和r2阻值为20ω的实验电路中,存在着一个参照输入端0.8 ?a的零漂电流,而在1 ma输入电流时,输入端a的压降变化为0.27 mv。对负输入电流,输入端a上会出现类似负电压变化。电路

  • 采用仪表放大器的0V压降分流器

    的压降必须尽可能低,0v为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用图1中的电流-电压转换器。此电路中,电阻r1用作一个经典的电流检测电阻,仪表放大器检测其上的被测电流,从而获得压降。该仪表放大器与r1不仅作为反相电流-电压转换器,而且也通过point b处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压幅度等于r1上的压降,极性与δvr1相反。最后的结果就是,输入端a上的电压值为理想的0v,无论流入输入端的电流幅度与极性如何。 设计采用了analog devices公司的ad8223仪表放大器,因为它有缺省为5的电压增益,这个值以高精度接近于理想值。在缺省增益时的典型增益误差为0.03%,对b级ic的最差情况误差为0.1%(参考文献1)。当增益为5且r1与r2有相同值时,可以得出,对输入a的0v压降,r3的值是r2的两倍(图2)。图1中r1、r2和r3的都应是高精度、低温度系数型电阻。在r1和r2阻值为20ω的实验电路中,存在着一个参照输入端0.8 ?a的零漂电流,而在1 ma输入电流时,输入端a的压降变化为0.27 mv。对负输入电流,输入端a上会出现类似负电压变化。电路

  • AD8223

    AD8223引脚图每个放大器具有1个电阻增益集;增益=5~1000;输入电压范围至150mV;25nA(最大值)输入偏置电流;在1kHz时30nV/√Hz,RTI噪声;电源:双电源±2.5~±12.5,单电源3~25V;600μA(最大值)电源电流

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