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计算机短距离无线数据采集系统组成如图1所示。 740)this.width=740" border=undefined>图 1 系统组成框图 系统分析及硬件设计 由于现场要采集的数据为医学人体实验数据,幅值大约在-1.0v~+1.0v之间,频率为300hz,要求测量误差低于10mv,c8051f021自带的12位adc在精度上可以满足要求;但是单片机中的adc要求输入为正电压,同时考虑到转换精度要求,故需要对信号进行转换,将原信号转换为幅值在0~3v、频率300hz左右的信号。可以利用max4194组成信号转换电路,将模拟信号的零参考电平抬升到1.0v。这样,原先-1.0v~0v之间的电压信号转换为0~1.0v之间的电压,而原先0v~1.0v之间的电压转换为1.0v~2.0v之间的电压。这样就完成了原始信号的转换,适应了单片机的输入要求。单片机a/d转换参考电压选择外部3.3v,由max6013提供。 考虑到无线数据的发送与接收特点,故选用nordic 公司的nrf2401芯片。nrf2401是单片射频收发芯片,工作于2.4ghz~2.5ghz ism频段,芯片内置频率合成器、功率放
仪表放大器的应用在具有较大共模电压的条件下,仪表放大器能够对很微弱的差分电压信号进行放大,并且具有很高的输入阻抗。这些特性使其受到众多应用的欢迎,广泛用于测量压力和温度的应变仪电桥接口、热电耦温度检测和各种低边、高边电流检测。 三运放仪表放大器典型的三运放仪表放大器(见图1)可提供出色的共模抑制,并可通过单个电阻精确设置差分增益。其结构由两级电路构成:第一级提供单位共模增益和整体的(或大部分)差分增益,第二级则提供单位(或更小的)差模增益和整体的共模抑制(见图2)。 图1. max4194–max4197系列三运放仪表放大器的内部结构示意图 图2. 在这个输入信号的二级放大架构中,输入共模电压被带入中间级(圆圈内) 目前,大多数低电压放大器都提供满摆幅输出,但不一定具备满摆幅输入特性。尽管如此,这里我们还是以单电源(vcc)三运放仪表放大器为例,假设该仪表放大器具有高增益、满摆幅输入和输出,如图1所示。 因为vout = 增益 × vdiff + vref,由此可得: (vout1,vout2) = vcm ± (增益 × vdiff/2) = vc
+2.7V单电源操作;低功耗;93μA源电流;高共模抑制比:115dB(G=+10V/V);输入共模范围扩大到地电位以下200mV;低50μV输入偏移电压(G≥+100V/V);低±0.01%增益误差(G=+1V/V);250kHz,-3dB带宽(G=+1V/V);轨至轨输出
你说的是普通放大器,我说的是仪表放大器,请继续指教!比如max4194,相当于里面集成了三个741的那种!max4194居然没有卖的,也不知道什么用的普遍一些!