TL064CPWR
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TI现货直销 只做原装
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6000
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原装
TL064CDT
900012
NA/25+
全新原装现货
00hz,心电信号正常输出时其幅值约为1mv,而a/d转换器的输入电平要求到达1v左右,即心电放大倍数约为1000倍,由于肌电干扰可能造成前置放大器静态工作点的偏移,甚至截至饱和,所以前置放大器的增益不能太大。我们选用ad620仪表放大器作为系统前置放大器,它具有低噪声、低漂移、高共模抑制比、高输入阻抗等特点。它的增益通过1脚和8脚的电阻rg来调节,可达1-100倍,计算公式为:g=49.4 /rg+1。我设计初级放大倍数在七级左右,选用精度为0.01%,阻值为8.25 的精密线绕电阻,后级选用tl064将信号放大到a/d转换器的输入电平要求。 为抑制直流漂移和放大器通带外的低频噪声,设计一个rc高通滤波器;因心电信号的频率在100hz以下,为消除高频信号和50hz的工频干扰,还设计了低通滤波和带阻滤波器。 为防止导联松动和脱落,设计导联检测电路,电极脱落时,比较器的输出电平由正常的高电平变为低电平,产生报警信号,提醒患者检查导联。右腿驱动电路,人体共模电压检测出后,经倒相放大反馈到人的右腿上,而没有直接与放大器的地相联,这样人体的位移电流不流到地,而是
电路的信号b与原信号a基本一致。无失真。 图5分别为49 hz、50 hz频率信号通过陷波电路后,与原输入信号波形的比较。由图中可清楚地看到:当输入49 hz信号时,输出信号衰减为原信号的0.35倍左右。当输入50hz信号时,信号基本上衰减为零,因此能有效抑制50 hz的工频干扰。 3.6 主放大电路 为满足a/d转换器对信号幅度的要求,两级放大器共放大l 000倍左右,一级放大电路放大倍数为8倍,所以二级放大倍数设计为125倍。从整个电路集成度和器件性价比考虑,这里选用tl064。放大电路采用简单的反馈放大电路,调节电阻参数即可。 4 数字处理部分 4.1 a/d转换 已放大的模拟信号要实现存储和显示,需要转化为数字信号,因此要完成a/d转换。a/d转换首先解决采样率和a/d转换器的选型。 采样率,美国心脏学会推荐的采样率为500 hz,但实际中不同应用有不同的采样率,一般在125~1 000 hz之间,监护时多采用200 hz或250 hz,辅助分析时多用400~500 hz,而心电holter一般取125~200 hz。采样精度为10 bi
中的使用,市场前景十分乐观。 1 结构设计 该系统以美国ti公司的低功耗16位单片机msp430f149为核心,外部由分压网络、电压采集网络、恒流源测电阻网络、测频网络、液晶和usb上位机通信网络组成。核心a/d选择msp430单片机内部集成的高精度逐次逼近型12位a/d转换器,它可以在没有cpu干预的情况下进行16次独立采集并保存结果,转换速率大于200 ks/s。工作时根据旋钮开关所在档位的不同,系统会自动控制继电器切换到相应档位等待测量开始,被测信号首先经过前级分压处理,而后由tl064运放将信号进行放大后给a/d,系统会根据a/d采集的结果进行量程的自动切换,直到合适为止。当选择交流档时相应继电器会跳转接人交流档电路,交流信号经过分压后一路进入由ad736构成的真有效值检测,另一路进入差分电路。该电路可以将波形整体抬高至0 v以上,使得a/d能够采到完整的波形,最后通过液晶将被测量的数字及波形信息来行显示。如有需要,还可以将测量结果通过usb传送到电脑上保存。而整个系统仅需要一枚普通的9 v电池进行供电,并具有低电量提示功能。系统结构图如图1所示。 2 方案的确
产品型号:TL064CN
通道数:4
关断功能:No
工作电压Max. (V):36
工作电压Min. (V):7
每通道IQ(典型值)(mA):0.250
带宽GBW(典型值)(MHz):1
转换速率(典型值)(V/us):3.500
输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):15
失调漂移(典型...
产品型号:TL064CDR
通道数:4
关断功能:No
工作电压Max. (V):36
工作电压Min. (V):7
每通道IQ(典型值)(mA):0.250
带宽GBW(典型值)(MHz):1
转换速率(典型值)(V/us):3.500
输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):15
失调漂移(典...
产品型号:TL064CD
通道数:4
关断功能:No
工作电压Max. (V):36
工作电压Min. (V):7
每通道IQ(典型值)(mA):0.250
带宽GBW(典型值)(MHz):1
转换速率(典型值)(V/us):3.500
输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):15
失调漂移(典型...
733 带宽运算放大器lm741 ns[data] 通用型运算放大器 ha17741mc34119 小功率音频放大器ne5532 高速低噪声双运算放大器 ti[data]ne5534 高速低噪声单运算放大器 ti[data]ne592 视频放大器op07-cp 精密运算放大器 ti[data]op07-dp 精密运算放大器 ti[data]tba820m 小功率音频放大器 st[data]tl061 bi-fet单运算放大器 ti[data]tl062 bi-fet双运算放大器 ti[data]tl064 bi-fet四运算放大器 ti[data]tl072 bi-fet双运算放大器 ti[data]tl074 bi-fet四运算放大器 ti[data]tl081 bi-fet单运算放大器 ti[data]tl082 bi-fet双运算放大器 ti[data]tl084 bi-fet四运算放大器 ti[data]
4119 小功率音频放大器 ne5532 高速低噪声双运算放大器 ne5534 高速低噪声单运算放大器 ne592 视频放大器 op07-cp 精密运算放大器 op07-dp 精密运算放大器 tba820m 小功率音频放大器 tl061 bi-fet单运算放大器 tl062 bi-fet双运算放大器 tl064 bi-fet四运算放大器 tl072 bi-fet双运算放大器 tl074 bi-fet四运算放大器 tl081 bi-fet单运算放大器 tl082 bi-fet双运算放大器 tl084 bi-fet四运算放大器
lm741 ns[data] 通用型运算放大器 ha17741 mc34119 小功率音频放大器 ne5532 高速低噪声双运算放大器 ti[data] ne5534 高速低噪声单运算放大器 ti[data] ne592 视频放大器 op07-cp 精密运算放大器 ti[data] op07-dp 精密运算放大器 ti[data] tba820m 小功率音频放大器 st[data] tl061 bi-fet单运算放大器 ti[data] tl062 bi-fet双运算放大器 ti[data] tl064 bi-fet四运算放大器 ti[data] tl072 bi-fet双运算放大器 ti[data] tl074 bi-fet四运算放大器 ti[data] tl081 bi-fet单运算放大器 ti[data] tl082 bi-fet双运算放大器 ti[data] tl084 bi-fet四运算放大器 ti[data]
和tl064差不多的运放有哪些看到一个pcb板,2个集成电路上面的字都被磨掉了,14个脚,4脚是vcc,电压是9v,11脚是地,输入输出和tl064差不多,但又感觉不是064,请问大家和064脚位差不多的还有哪些
op07,tl064,tl074,tl084。。。。。。icl7650,opa128,opa544t,amp03,lm2930,lm386,max494,lm741。。。 * - 本贴最后修改时间:2007-4-1 18:52:10 修改者:jxb163
补充 还有个问题 就是运放的使用 比如一个tl064 单片四运放 四个运放用在同一个通道的时候 应该按照什么顺序使用四个运放单元 四个运放片内会不会互相干扰? 还有,一个运放芯片内如果有两个通道的模拟信号(大概200毫伏) 会不会引起通道间的干扰?如何用一起去测试和验证呢?