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式中的分母(即0.0156)是确保准确度可达13位的实际带宽。由于lmp7711高精度放大器的增益带宽高达17mhz,而且偏移电压的典型值为20μv,因此最适合这类滤波系统采用。a3放大器的输出与模拟/数字转换器的开关电容器输入之间加设了一个180ω的电阻及另一470pf的电容器,以便将两者分隔开,也为抑制假信号的滤波器添加另一偏振极。图3显示低通滤波器的预计响应。 图3 低通滤波器的预计响应 adc121s021是一款设有串行外围接口(spi)的12位、200ksps单端输入转换器。型号为lm4140acm-4.1的另一款高精度电压参考电路可为这款模拟/数字转换器提供电压参考,并为滤波放大器提供偏压,并设置滤波器的偏置电压为模拟/数字转换器输入电压范围的一半。传感器的输出属于交流电信号,而中度的电平偏移可将信号转移到模拟/数字转换器输入电压范围内的中央位置。lm4140芯片也可为lm730132v通用放大器(即a4放大器)所输出的压控电流提供电压参考。传感器内置的mosfet可为压电传感电路提供缓冲。a4放大器负责输出电流,以便驱动组成为共源级放大器的mosfet,而有关晶体管则通过交流耦合与输出终端装置
式中的分母(即0.0156)是确保准确度可达13位的实际带宽。由于lmp7711高精度放大器的增益带宽高达17mhz,而且偏移电压的典型值为20μv,因此最适合这类滤波系统采用。a3放大器的输出与模拟/数字转换器的开关电容器输入之间加设了一个180ω的电阻及另一470pf的电容器,以便将两者分隔开,也为抑制假信号的滤波器添加另一偏振极。图3显示低通滤波器的预计响应。 图3 低通滤波器的预计响应 adc121s021是一款设有串行外围接口(spi)的12位、200ksps单端输入转换器。型号为lm4140acm-4.1的另一款高精度电压参考电路可为这款模拟/数字转换器提供电压参考,并为滤波放大器提供偏压,并设置滤波器的偏置电压为模拟/数字转换器输入电压范围的一半。传感器的输出属于交流电信号,而中度的电平偏移可将信号转移到模拟/数字转换器输入电压范围内的中央位置。lm4140芯片也可为lm730132v通用放大器(即a4放大器)所输出的压控电流提供电压参考。传感器内置的mosfet可为压电传感电路提供缓冲。a4放大器负责输出电流,以便驱动组成为共源级放大器的mosfet,而有关晶体管则通过交流耦合与输出终端装置
的分母(即0.0156)是确保准确度可达13位的实际带宽。由于lmp7711高精度放大器的增益带宽高达17mhz,而且偏移电压的典型值为20μv,因此最适合这类滤波系统采用。a3放大器的输出与模拟/数字转换器的开关电容器输入之间加设了一个180ω的电阻及另一470pf的电容器,以便将两者分隔开,也为抑制假信号的滤波器添加另一偏振极。图3显示低通滤波器的预计响应。 图3 低通滤波器的预计响应 adc121s021是一款设有串行外围接口(spi)的12位、200ksps单端输入转换器。型号为lm4140acm-4.1的另一款高精度电压参考电路可为这款模拟/数字转换器提供电压参考,并为滤波放大器提供偏压,并设置滤波器的偏置电压为模拟/数字转换器输入电压范围的一半。传感器的输出属于交流电信号,而中度的电平偏移可将信号转移到模拟/数字转换器输入电压范围内的中央位置。lm4140芯片也可为lm730132v通用放大器(即a4放大器)所输出的压控电流提供电压参考。传感器内置的mosfet可为压电传感电路提供缓冲。a4放大器负责输出电流,以便驱动组成为共源级放大器的mosfet,而有关晶体管则通过交流耦合与输出终端装置
式中的分母(即0.0156)是确保准确度可达13位的实际带宽。由于lmp7711高精度放大器的增益带宽高达17mhz,而且偏移电压的典型值为20μv,因此最适合这类滤波系统采用。a3放大器的输出与模拟/数字转换器的开关电容器输入之间加设了一个180ω的电阻及另一470pf的电容器,以便将两者分隔开,也为抑制假信号的滤波器添加另一偏振极。图3显示低通滤波器的预计响应。 图3 低通滤波器的预计响应adc121s021是一款设有串行外围接口(spi)的12位、200ksps单端输入转换器。型号为lm4140acm-4.1的另一款高精度电压参考电路可为这款模拟/数字转换器提供电压参考,并为滤波放大器提供偏压,并设置滤波器的偏置电压为模拟/数字转换器输入电压范围的一半。传感器的输出属于交流电信号,而中度的电平偏移可将信号转移到模拟/数字转换器输入电压范围内的中央位置。lm4140芯片也可为lm730132v通用放大器(即a4放大器)所输出的压控电流提供电压参考。传感器内置的mosfet可为压电传感电路提供缓冲。a4放大器负责输出电流,以便驱动组成为共源级放大器的mosfet,而有关晶体管则通过交流耦合与输出终端装置