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不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。输出可以设置为单极性或双极性,上电具有复位功能,在单极性下,上电后输出为0,在双极性下,输出为一vref.本板采用双极性输出。 输出电压与输入的16位码值之间的关系为:vo=-vref+d/32768xvref,其中d为输入的十进制16位码值。 d/a转换部分的电路如图2所示。 adr433为d/a芯片ad5542的提供基准源。 ad5542芯片内部输出没有驱动运放,需要外加运放使输出为双极性电压,本电路选用的是op97。 2.5 v/i转换电路 op97运放输出量程为±3.3v的电压,需加一级v/i转换电路。本电路所用的v/i转换电路如图3所示。 通过设置固定的5个码值:ffff,bfff,8000,4000,0,用安捷伦高精度6位半万用表的agilent34401,上电后经过8个小时测试,其分辨率和精度均能达到15.7位。 3 结束语 基于pxi总线的高精度恒流源设计,可提供分辨率和精度均为15.7位的输出电流,提高了抗干扰能力,适用于要求高精度测量的系统。参考文献:[1]
低电源电流:600μA(最大值);OP07类型性能;失调电压:20μV(最大值),失调电压漂移:0.6μV/℃(最大值);非常低的偏置电流:在25℃时为100pA(最大值),在-55~+125℃时为250pA(最大值);高共模抑制:114dB(最小值);扩展级工业温度范围:-40~+85℃
p接口标准兼容 c.可提供16位性能,无须进行任何调整 d.dac输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。 adr433作为d/a芯片ad5542的外部基准源,其初始精度为0.05%、噪声为3.75μvp-p和温度系数为1×10-6/℃,都直接决定了d/a输出的精度良好。adr433b在基准源芯片中其性能一流,主要性能指标如表2所示。 ad5542芯片内部输出没有驱动运放,需要外加一个低噪声、低失调电压、低失调电流和低温度系数的运放,本电路选用的是adi公司的op97e运放。其主要性能指标如表3所示。 设计的高精度数控恒流源的d/a转换电路如图2所示。 (数字隔离电路采用专门的磁隔芯片,在此不作介绍。) 2.v/i转换电路 ad5542经op97运放输出的是量程为±3v的电压,加一级v/i变换电路后变为电流,本电路所用的v/i转换电路如图3所示。 此电路通过外接负载形成同相比例放大电路,由深度负反馈电路可知,u7的v+约等于v-,则电流i=v-/r9,只要控制v+,就可以得到相应可控的高精度双极性电流,后端接的互补推挽三极管用来输出经扩
请高手分析一下原因,有关光电放大电路我的电路(如下面"放大电路图"链接)用op97作为作为放大电路的一级,后面跟用op07 做为电压跟随器,然后用ni 6281数据采集卡采集电压信号发现两个问题:1.当光电二极管没有接收光信号时,采集后的数据显示电路有峰峰值为80mv的噪声, 当光电二极管接收光信号时,电路输出约6-7伏电压,但电路噪声峰峰值却反而减小到30-40mv,很是不解,这些噪声都从何而来,为什么有如此大,还有为什么电路在光电二极管接收到光信号时的噪声比光电二极管没有接收光信号时小?2.当光电二极管没有接收光信号时,电路输出电压值竟然变动,也就是说今天的输出电压值和昨天的不一样,从几十微伏到几百微伏不等,这是为什么?谢高手释疑,并希望能帮我出出注意^_^ * - 本贴最后修改时间:2006-5-22 19:57:34 修改者:潜伏 放大电路图
he applied input common-mode voltage. the result is relatively poor common-mode rejection (cmr), and a changing common-mode input impedance over the common-mode input voltage range, compared to familiar dual supply precision devices like the op07 or op97. these specifications should be considered carefully when choosing a rail-rail input op amp, especially for a non-inverting configuration. input offset voltage, input bias current, and even cmr may be quite good over part of the common-mode range, b
op97