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适合于将光电转换信号放大。从热力学中玻耳兹曼定律可知,信号与温度的四次方成正比。在温度较低时信号很弱,采用opa129;而温度较高时则使用op27运放。两路分别都有调零和调增益功能,两路信号输入到一个数字开关max4622。max4622是一个单刀双掷数字开关,它的导通电阻最大为5ω。max4622的通道选通信号由程序根据当前温度的高低来控制。如图2所示。 2.2 模数转换单元为了达到大范围、高精度地测量,不仅要精心设计信号拾取单元,而且在a/d转换部分也采用了可编程增益放大器pga103和12位的a/d转换器max191来实现信号的数字化。pga103是一种通用的低温漂可编程增益放大器,它的增益分为三挡:x1、x10、x100,通过两个cmos/ttl兼容的输入端来选择,pga103工作电压从±4.5v~±18v。系统中pga103的增益选择端a0、a1分别接至8051单片机的p10、p11端。为了防止在单片机上电时,p1口输出全为1,pga103的增益为100可能会输出大于a/d转换器的输入界限,在pga103的输入端加一保护二极管,以防止过冲电压损害pga103。max19
适合于将光电转换信号放大。从热力学中玻耳兹曼定律可知,信号与温度的四次方成正比。在温度较低时信号很弱,采用opa129;而温度较高时则使用op27运放。两路分别都有调零和调增益功能,两路信号输入到一个数字开关max4622。max4622是一个单刀双掷数字开关,它的导通电阻最大为5ω。max4622的通道选通信号由程序根据当前温度的高低来控制。如图2所示。 2.2 模数转换单元为了达到大范围、高精度地测量,不仅要精心设计信号拾取单元,而且在a/d转换部分也采用了可编程增益放大器pga103和12位的a/d转换器max191来实现信号的数字化。pga103是一种通用的低温漂可编程增益放大器,它的增益分为三挡:x1、x10、x100,通过两个cmos/ttl兼容的输入端来选择,pga103工作电压从±4.5v~±18v。系统中pga103的增益选择端a0、a1分别接至8051单片机的p10、p11端。为了防止在单片机上电时,p1口输出全为1,pga103的增益为100可能会输出大于a/d转换器的输入界限,在pga103的输入端加一保护二极管,以防止过冲电压损害pga103。max19
分组成,因为输入部分和输出部分的电路完全对称,制造时又采用激光调整工艺使两部分完全匹配,因此使输出端能高精度复现输入信号。这种电路与光隔离放大器、变压器耦合隔离放大器的不同之处在于通过隔离电容传输的不是模拟信号,而是通过滞回调制/解调技术产生的500khz数字调制信号。隔离元件的特性不会影响信号的完整性,而且具有较好的高频暂态性能。在器件的输入和输出部分分别由两个±5v dc/dc模块提供隔离电源,不用任何外部元件,传输系数为1:1,其增益误差小于±0.5%。 程控放大器选用的是pga103upga103u,为单端输入通用仪用放大器,通过数字电平直接选择的基本编程增益为1、10、100。增益选择由dsp芯片tms320lf2407tms320lf2407的i/o口控制。在该系统中,pga103的工作电压为±5v,而dsp的工作电压为3.3v,由于3.3v逻辑电平可以直接驱动5v cmos逻辑电平,故直接将pga103pga103的增益控制端a0及a1接到dsp的i/o端。 低通滤波器及直流偏置由tl062tl062和lm236-2.5lm236-2.5组成。将lm236-2.5lm236-2.
阻rs选用阻值为0.01ω大功率锰铜丝电阻,其精度为1%。q5为大功率达林顿管2sd1559,由于集成运算放大器一般工作在小电流状态,因此用一个小功率晶体管q4(9014)驱动q5。c15,c16,d9,l1构成低通滤波以减少电源中高次谐波对ld的影响,d5在q5截止时起到扼制流作用。 2.3 a/d与d/a模块实现 f2812芯片内置12位adc(模/数转换器)输入,电压为0~3v,12位的adc采样的分辨率为(3.0v~0v)/212=0.73mv。f2812根据预置的电流值对pga103的a1a0引脚置位(a1a0=00,a1a0=01,a1a0=10分别对应的放大倍数为1,10,100),信号调理如图3所示。f2812内没有配置dac模块,要实现d/a功能需要外接d/a转换芯片,转换精度与芯片的价格成正比关系,这无疑增加了硬件成本。 f2812芯片提供的pwm信号,是一种周期和占空比均可变、高电平vh=3.3v,低电平vl=0v的脉宽调制(pwm)信号。由傅里叶变换可知,对于以时间轴原点为对称点的、单极性的pwm信号可写成表达式: 式中:t为信号周期;n=
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相关元件pdf下载:pga103 pga103是通用型可编程增益放大器,由两个cmos/ttl兼容的输入进行数字编程选择,增益为1、10或100。pga103是处理宽动态范围信号的理想放大器,其高速电路提供了快速稳定时间。在g=100时带宽为250khz,而静态电流仅为2.6ma,额定温度为-40~+125℃,电源电压为土4.5~土18v。 pga103采用8脚dip塑封或s0表面封装,其引脚排列如图所示。等效电路:
相关元件pdf下载:pga103 如图所示为由pga103构成的宽输入电压范围放大器。11.3kω与102kω电阻组成分压电路,分压比约为1/10,如当输入电压120v时,经过分压后加到pga103输入端的电压只有12v,因此可以宽电压输入。同时,二极管d1、d2(取1n4148)起到双向钳位作用,使输入pga103的电压为±15~士0.7v。
相关元件pdf下载:pga103 opa602 如图所示为pga103的失调电压校正电路。pga103采用激光校正,因此3种增益的典型失调电压(相对于输入)均低于200μv,且每一种增益的失调电压不同。图中运算放大器opa602接成电压跟随器作为缓冲器,利用电压跟随器输出阻抗低的特性,使校正电路以低阻与pga103的③脚相连接,以保持放大器增益的精确度。调节50kω电位器可以使失调电压为零,这时输出电压vo=g(vin-vtrim)。因为逻辑输入a0、a1是以③脚为基准的,所以opa602输出的校准电压vtrim会影响逻辑电压阈值,因此应使vtrim<0.1v。
相关元件pdf下载:pga103 如图所示为pga103电源和信号的基本连接电路,vo=gvin。信号vin由④脚输入,经过放大后从⑦脚输出。输入和输出都以地(③脚)为参考,③脚的接地电阻必须是低阻,以确保良好的增益精确度。例如,在增益g=100时,若串联接地电阻为0.1ω,将造成增益精确度下降0.2%。数字输入端可以直接接cmos或ttl器件,数字输入端a0、a1的不同编码组合可以选择增益1、10、100。当a0=a1=1时为无效输入,此时虽不会损坏器件,但是输出为不确定状态。当编码组合正确时,输出端立即恢复有效编码选择。逻辑“0”指电压为-5.6~0.8v,逻辑“1”为1.2v~v+。数字输入端没有锁存,所以当数字逻辑输入发生变化时,输出端立即选择相应的增益。逻辑转换时间约为0.5μs,这个响应增益变化的时间等于转换时间加上选择增益后放大器输出电压的建立时间。在许多应用场合,通过在pga103输入端外加锁存器来锁存增益控制信号,隔离敏感的模拟电路与高速数据总线,以满足模拟电路与快速数据总线连接的需求。
相关元件pdf下载:pga206 pga207 pga103 pga206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由pga207与pga103构成的宽增益范围可编程放大器,增益范围为1~1000。电路采用两级级联的方式构成,电路总的增益为两级增益之积,即g=g1g2。pga207与pga103增益设置及总增益见下表。
请问如何检测小的交流信号的vpp我初步想用pga103可编程器件放大信号再输入到a/d转换可是怕这么小的信号会不会干扰过大 使测量不准确还有就是信号的频率也是变化的
用pga102,pga103,pga204,pga205或ad603不过价格都比较贵