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于其后有直流补偿电路以及该级放大倍数很小,所以,对仪用放大器输入失调电压要求不是太高。对于正负电源供电的系统,可以选用adi公司的仪用放大器ad620。它具有以下特性:增益可调(1~1000);供电范围宽(2.3v~18v);输入失调电压最大为50v;输入偏置电流最大为1na;增益较低时具有较大的共模抑制比(g=10时,共模抑制比最小为 100db)等,满足设计要求。对于后级差分放大器运放a4来说,放大倍数主要在这一级实现,所以要求运放有很低的输入失调电压。可以选用adi公司的 op747(四运放)、op2177(双运放),均具有微伏量级的失调电压和良好的性能。 设计应用二 该电路由四部分构成:并联型双运放构成的前级放大器,阻容耦合电路,由集成仪用放大器构成的后级放大器和共模信号取样驱动电路,电路设计如图2所示。 并联型双运放的优点是不需精密的匹配电阻,理论上它的共模抑制比为无穷大,且与其外围电阻的匹配程度无关。但是并联型双运放的输出为双端差动输出信号,如果仅用单端输出信号时将不再具有这一优点。所以本电路在后级使用集成仪用放大器a5,
断程序,并对cc1000进行初始化编程。然后,atmegal6进入循环等待。当确认接收到数据时,先确认数据有效,然后唤醒cc1000并将数据包发送出去。 3 系统性能分析 本测温系统的特点在于使用了双cpu和独立的温度补偿电路,其意义在于有效提高了温度采集的速度,进而提高测量温度变化的灵敏度。实际测试表明,本系统的测量精度为o.5%,温度采集速度为50 ms。 本系统采用的独立温度补偿电路是以电压式温度传感器tmp35为温度补偿原件。热电偶的输入电动势经温度补偿之后,经精密轨对轨运放op747进一步放大,再输入到c8051f020的ad转换器。这样可避免使用某些集成热电偶温度补偿芯片所带来的速度受限问题。 本系统采用c8051f020作为新一代的soc芯片,具有丰富而强大的外设,它具有2个ad转换器,其中ado具有12位精度,故可有效保证温度信号的精确采集。 而采用双cpu结构c805lf020和atmegal6,则可确保系统50 ms的采集时间。因为无线发射和写flash往往要占用大多数时间,而采用双cpu就可以将两者分开,这样就有效的保证了系统的速度和稳定性。 采用f
低失调电压:100μV(最大值);低输入偏置电流:10nA(最大值);单电源:2.7~30V;双电源操作:±1.35~±15V;低电源电流:300μA/放大器(最大值);单位增益稳定;无反相