当前位置:维库电子市场网>IC>opa177 更新时间:2024-04-16 17:34:16

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opa177中文资料

  • 电力系统操作电源中MSP430单片机的强力应用

    vse+。vse+电压幅值用运放搭建的跟随器输出out-v,直接给单片机使用。图3中的电位器微调,用于调整单片机系数。 图3 电压信号转换电路 4.2.2 电流信号放大电路 高频开关电源输出电流也随着负荷变化,在几安培到三十安培之间变化。模块采用30a/75mv的分流器,将输出的电流信号转换为电压信号,并通过放大电路把电压信号升高到msp430f155允许的幅值。运算放大器视精度要求使用,使用性能较好的运算放大器较容易达到较高的精度和较好的稳定性。此处选用bb公司的高精度运放opa177。ise-通过分流器采样的毫幅级电压值,经过调节反馈电位器vr3和r28的阻值得到ioc,再通过跟随器及电位器vr2微调,以符合单片机采样信号是电压信号的要求。由于分流器的输出和运放的地连在一起,减小了共模干扰。 图4 电流信号放大电路 4.3 信号输出给定部分 单片机通过d/a给定两个电压值分别控制输出电压的电压环和限流的电流环,以达到控制输出的目的。 由于msp430f155系列的单片机d/a电压输出的最大幅值为vcc,达不到控制电压环和电流环所需要的幅值,从而

  • 用MTS102作传感器的温度检测电路设计

    的激励源是电流源。在要求不高的场合,也可以用电阻偏置电路。但是,电阻偏置存在的缺陷是电源的变化以及波纹会引起显示的误差。如果用低电压电流(如5v)单端供电,这个问题就更加突出。由于mts102的工作电流为100μa,因此选用burr-brown公司的ref200双100μa电流源非常适合。其中,一个电流源用于激励,另一个电流源用于补偿。 1.3 放大 在绝大多数场合,任何精密的运算放大器都能用来处理二极管所采集的温度传感信号,速度通常不成问题。当系统供电源为±15v时,可采用低成本、高精度的opa177;当系统供电采用+5v单电源时,可采用opa1013双运算放大器。它们的输入端相对电源负端为共模输入状态(在单电源供电下指地),输出端摆动电压杆对于电源负端在15mv以内。 2 电路设计 2.1 简单测温电路 图1即是一个简单的测温电路,图中,采用motorola的mts102二极管作温度传感器,激励和放大电路用burr-brown公司的ref200电流源及opa1013双运放来实现。ref200的一组100μa的电流源加上r1上,用于电路补偿。二极管传感器mts102的测温信号加在运放op

  • OPA177GS的技术参数

    产品型号:OPA177GS
    通道数:1
    关断功能:No
    工作电压Max. (V):36
    工作电压Min. (V):6
    每通道IQ(典型值)(mA):2
    带宽GBW(典型值)(MHz):0.600
    转换速率(典型值)(V/us):0.300
    输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.030
    失调漂移(...

  • 用MTS102作传感器的温度检测电路设计

    励源是电流源。在要求不高的场合,也可以用电阻偏置电路。但是,电阻偏置存在的缺陷是电源的变化以及波纹会引起显示的误差。如果用低电压电流(如5v)单端供电,这个问题就更加突出。由于mts102的工作电流为100μa,因此选用burr-brown公司的ref200双100μa电流源非常适合。其中,一个电流源用于激励,另一个电流源用于补偿。 1.3 放大 在绝大多数场合,任何精密的运算放大器都能用来处理二极管所采集的温度传感信号,速度通常不成问题。当系统供电源为±15v时,可采用低成本、高精度的opa177;当系统供电采用+5v单电源时,可采用opa1013双运算放大器。它们的输入端相对电源负端为共模输入状态(在单电源供电下指地),输出端摆动电压杆对于电源负端在15mv以内。 2 电路设计 2.1 简单测温电路 图1即是一个简单的测温电路,图中,采用motorola的mts102二极管作温度传感器,激励和放大电路用burr-brown公司的ref200电流源及opa1013双运放来实现。ref200的一组100μa的电流源加上r1上,用于电路补偿。二极管传感器mts102的测温信

  • 由3656构成的低电平信号隔离放大电路

    相关元件pdf下载:opa177 3656 如图所示为由3656构成的低电平信号隔离放大电路,vout=(1+r1/r2)vin。为了放大低电平信号,该电路在3656的输入端又加了一级精密运放(opa177),作为放大低电平信号的前置放大器,将低电平信号先放大后再输入到3656,而3656输入级设置为单位增益(g=1)缓冲器。opa177供电由3656输入级隔离电源提供。opa177的输出电压必须限制在5v以下,以避免造成对3656解调器的过驱动。

  • 由ISO100构成的单极性精密电桥隔离放大电路

    相关元件pdf下载:iso100 opa177 ina101 如图所示为由iso100构成的单极性精密电桥隔离放大电路。电桥传感器的激励电压由运放opa177提供,iso100的iref作为opa177的输入电流,电桥传感器产生的信号△vin经过仪表放大器ina101放大后输出到隔离放大器iso100,由iso100隔离放大后输出。ina101的⑧脚电压必须低于-2mv,以满足r1=l00kω时iso100线性工作的要求。

  • 由3656构成的EGC放大器

    相关元件pdf下载:3656 opa177 如图所示为由3656构成的egc放大器。输入电路采用一个低静态电流的运放(典型为opa177), opa177电源供电由3656输入级隔离电源提供,信号输入3656经过隔离放大后输出。图中egc放大器可用于病人检测等重要领域,也可用于其他方面作为信号放大器。r3、r4设置3656输入级为同相增益10和反相增益-9。r1、r2设置外部放大器同相增益为(1+1/9),两个放大器作用到同相输入端,合成后输入级总的增益为10。

  • 由3656构成的驱动右腿放大电路

    相关元件pdf下载:opa1013 opa177 3656 如图所示为由3656构成的驱动右腿放大电路。在许多现代心电图机系统中病人没有接地,而是将右腿电极连接到辅助放大器(opa177)的输出端。该电路中,共模电压的检测由平均电阻r1、r2完成,通过反相放大和r4反馈到右腿,这时负反馈驱动共模电压到低的电平值。人体产生的电流id没有流过地,而是流过opa177的输出端,因此这一点来说相当于病人的接地点。r4应与实际隔离来自于病人的地一样大,r3、r4可由下述公式决定:r3=(r1/2)(vo/vcm),r4=(vcm-vo)/id(-10v≤v0≤+10v,-10v≤vcm≤+10v)。d1~d4选用1n459。

  • INA110输出失调调节电路

    相关元件pdf下载:ina110 opa177 如图所示为ina110输出失调调节电路。电位器通过r1、r2及r3分压,经过由运放opa177构

  • 求交流电压信号转换为交流电流信号的芯片?

    我的意见。基本同意8楼的意见。建议选择更好的运算放大器例如opa177。还有,运算放大器的输入端子上加入电容滤波。同时,该电路受到频率的影响。运算放大器的工作频率是受到限制的。希望对你有用途

opa177替代型号

OPA1632D OPA1632 OPA137 OPA134 OPA131 OPA130UA OPA130 OPA129UB OPA129U OPA129

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