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  • 稳定模拟表头读数的机电阻尼法

    注意在正常工作情况下,晶体管的正向基极射极电压vbe应数倍于表头满量程电压vfs,后者一般为50mv~100mv。 一支具有满摆幅输出能力、单电源的微功耗运放是这一应用的上佳选择。如果输入电压vin超过运放的最小电源电压要求,可以将运放的vcc管脚直接连接到输入端,如图 2 中虚线所示。这个电路实际上组合了表头缓冲的优点和传统动圈表头无需外接电源的优点而提高了抗振动和冲击的能力。运放可以选择市场上现有的满摆幅输出微功耗运放,其耗电流要低于普通动圈表头的满量程电流 ifs。例如,maxim 的 max4289 功耗低至 1v 和 9ma,而 max4470要求的 最低电压为 1.8v,但只需 750 na 供电电流。 尽管这个设计实例只局限于直流电压的测量,但也可以对电路作改进,使之适用于交流电压和直流电压测量(图 3)。图中在满摆幅输出运算放大器和电阻器r3、r4与r5基础上(参考文献1),增加了一个无二极管的精密全波整流级。电阻器r1和r2决定了满量程读数值。这个电路需要外接直流电源,以驱动运放ic1和ic2,限压晶体管q1和q2是优选的。 参考文献: [1]. maxim

  • MAX4289

    MAX4289引脚图超低电压操作:1.0~5.5V;输入共模范围:0~(VCC-0.2V);超低功耗:9μA电源电流(典型值);单电池供电系统优化操作;与3.0V和5.0V单电源系统兼容;低失调电压:0.2mV;低输入偏置电流:5nA;高开环电压增益:90dB;输出级可满摆幅驱动5kΩ负载;过激励输入无输出反相;可用极小的6脚SOT23(3mm×3mm)封装

  • 稳定模拟表头读数的机电阻尼法

    注意在正常工作情况下,晶体管的正向基极射极电压vbe应数倍于表头满量程电压vfs,后者一般为50mv~100mv。 一支具有满摆幅输出能力、单电源的微功耗运放是这一应用的上佳选择。如果输入电压vin超过运放的最小电源电压要求,可以将运放的vcc管脚直接连接到输入端,如图 2 中虚线所示。这个电路实际上组合了表头缓冲的优点和传统动圈表头无需外接电源的优点而提高了抗振动和冲击的能力。运放可以选择市场上现有的满摆幅输出微功耗运放,其耗电流要低于普通动圈表头的满量程电流 ifs。例如,maxim 的 max4289 功耗低至 1v 和 9ma,而 max4470要求的 最低电压为 1.8v,但只需 750 na 供电电流。 尽管这个设计实例只局限于直流电压的测量,但也可以对电路作改进,使之适用于交流电压和直流电压测量(图 3)。图中在满摆幅输出运算放大器和电阻器r3、r4与r5基础上(参考文献1),增加了一个无二极管的精密全波整流级。电阻器r1和r2决定了满量程读数值。这个电路需要外接直流电源,以驱动运放ic1和ic2,限压晶体管q1和q2是优选的。

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MAX4288 MAX4287EUA MAX4286 MAX4284 MAX4281ESA MAX4281 MAX4273 MAX4272 MAX4270 MAX427

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