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  • 儀表放大器概述及應用

    時間:2024-05-05 02:08:19 理工畢業論文 我要投稿
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    儀表放大器概述及應用

      儀表放大器(英語:instrumentation amplifier或稱精密放大器簡稱INA),差分放大器的一種改良,具有輸入緩沖器,不需要輸入阻抗匹配,使放大器適用于測量以及電子儀器上。下面是小編收集整理的儀表放大器概述及應用,希望能夠幫助到大家。

      1概述

      儀表放大器是一種高增益、直流耦合放大器,它具有差分輸入、單端輸出、高輸入阻抗和高共模抑制比等特點。差分放大器和儀表放大器所采用的基礎部件(運算放大器)基本相同,它們在性能上與標準運算放大器有很大的不同。標準運算放大器是單端器件,其傳輸函數主要由反饋網絡決定;而差分放大器和儀表放大器在有共模信號條件下能夠放大很微弱的差分信號,因而具有很高的共模抑制比(CMR)。它們通常不需要外部反饋網絡。

      用分離元件構建儀表放大器(IA)需要花費很多的時間和精力,而采用集成儀表放大器(IA)或差分放大器則是一種簡便而又可行的替換方案。為了更好的理解儀表放大器(IA),了解共模抑制比(CMR)的重要性,這里以圖1所示的惠斯通電橋變送器來進行說明,圖1中,R1=R2=R3=R4=5kΩ,激勵電壓(Vex)為10V。這樣,在空載條件下,對“電橋”進行計算可得:

      V1=Vex(R2/(R2+R1)),V1=5V

      V2=Vex(R3/(R3+R4)),V2=5V

      所以:V=V1-V2=5V-5V=0V

      變送器輸出就是電橋兩個輸出端的電壓差(ΔV)。假定有某個激勵加在電橋的4個活動臂上,并使得R1和R4的值有所增加,同時R2和R3的值有所減少;此時若取:R1=R4=5001Ω,R2=R3=4999Ω,Vex=10V,那么可得:V1=5.001V? V2=4.999V,實際上,人們所關心的信號是:

      ΔV=V1-V2=2mV。因此,通過對共模電壓(CMV)進行計算可知:即便電橋不平衡,共模電壓(CMV)仍然等于(V1+V2,/2=5V。理想情況下,此電路的輸出是:Vo=ΔV· Gain。

      上述計算表明,在有大的共模信號時,測量一個微弱的電壓信號比較困難;而ΔV(以mV為單位)則可通過測量兩個較大的電壓信號V2與V1來獲得,這兩個電壓均可在伏特級。

      2誤差

      早期比例計量是用檢流計實現的,它(不像IA)不受共模電壓的困擾。圖1僅是示意圖?沒有包括誤差源。實際應用系統的主要誤差包括CMR、PSR、Vos、Ib和Ios(見圖2)。共模抑制(CMR)是指由于共模電壓的存在而引起的放大器的輸入失調電壓的偏差,CMR定義為CMR=20log?CMV/ΔVos?。在圖2所示的惠斯通電橋中,若要使誤差小于差分信號的1%,其CMR應為:

      CMV=5V?ΔV=2mV,則Vos=ΔV×1%=0.02mV

      CMR=20log?CMV/ΔVos?=108dB。

      而要得到一個小于0.1%的誤差,則需要128dB的CMR。利用分離電路并進行嚴格調整可以獲得100dB或更高的共模抑制比(CMR)。而要達到如此高的穩定性,還須采用線繞電阻,但線繞電阻的等效電感會導致CMR的頻率特性退化。電源抑制(PSR)是指由于電源電壓的變化而引起的放大器輸入失調電壓的偏差,PSR的定義為:PSR=20log?ΔVos/ΔVsupply?。而Vos、ΔVos/Δtemp、Ib和Ios誤差的處理方法與傳統運算放大器相同,但必須考慮各種條件下的誤差:包括溫度范圍、源電阻、電源調節、共模輸入電壓、增益、Vos、ΔVos、Ib和 Ios。最差情形應該參考數據手冊中的最小值或最大值,有些情況下,也可以使用典型值,因為在同一時刻不可能所有的參數都處于它們的極限值。

      3儀表放大器的結構

      3.1 差分放大結構

      MAX4198和MAX4199是精密、低功耗差分放大器,增益由工廠預置(見圖3)。MAX4198具有+1V/V的增益,MAX4199具有+10V/V的增益。雖然電阻器件精確匹配,但其絕對值的變化范圍是±25%。對于MAX4198,同相輸入阻抗典型值是50kΩ,反相輸入阻抗典型值是25kΩ。對于MAX4199,同相輸入阻抗典型值是275kΩ, 反相輸入阻抗典型值是25kΩ。內部運算放大器的共模輸入電壓范圍為VEE~(Vcc-1.1V)。內部運放的輸入不具備滿擺幅特性,但MAX4198的內置電阻為一個分壓器,它使得輸入共模電壓范圍可超出電源擺幅。當VCC為5V時,MAX4198的輸入范圍可超出電源擺幅100mV,而且不會造成共模抑制比性能的下降或輸出與輸入的相位反轉。而MAX4199輸入共模電壓范圍可擴展到負電源電壓以下的100mV~(Vcc-1V)。當R1=R2=R3=R4時,標準差分放大器的簡化方程是Vo=Vb-Va;因此,四個電阻值的任何不匹配都會導致CMR的下降。

      雖然分離差分放大電路已被廣泛使用,但它還有以下主要缺陷:

      ●輸入電阻等于R1,相對較小;

      ●輸入電阻通常存在較大差異;

      ●電阻一定要非常精確地匹配才能得到可接受的共模抑制比;

      ●較高頻率時輸入阻抗的差異可使CMR下降;

      ●信號源阻抗對CMR影響較大。

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