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  • 同相op有共模输入电压,输入电阻大。反相位无共模输入电压,输入电阻

    同相op有共模输入电压,输入电阻大。反相位无共模输入电压,输入电阻小

    瞳孔放大(同共大输入电阻 。。。无穷大?)

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  • 运放输入的“共模输入阻抗”是输入对地(或对电源)的阻抗,“差模阻抗”则是两输入端间的阻抗。通常(VFA)运放的共模输入阻抗比差模要大很多,但由于深度负反馈的作用,差模阻抗影响减小很多。对于一楼图中的电路...

    运放输入的“共模输入阻抗”是输入对地(或对电源)的阻抗,“差模阻抗”则是两输入端间的阻抗。通常(VFA)运放的共模输入阻抗比差模要大很多,但由于深度负反馈的作用,差模阻抗影响减小很多。对于一楼图中的电路,基本只考虑其运放的共模输入阻抗和R1的并联。由于通常共模阻抗比R1大许多,所以其输入阻抗近似为R1

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  • 1、高共模输入电压-—多高的电压算高?我所用的是±30V,我认为已经很高了; 2、交流电流信号—双极性; 交流电流信号的采集方案: 1、使用采样电阻; 2、使用霍尔传感器; 3、使用电流互感器; 4、使用集成...

    1、高共模输入电压-—多高的电压算高?我所用的是±30V,我认为已经很高了;

    2、交流电流信号—双极性;

    交流电流信号的采集方案:

    1、使用采样电阻;

    2、使用霍尔传感器;

    3、使用电流互感器;

    4、使用集成采样电阻的IC;

    根据不同的应用场合使用不同的采集方式。在精确测量电流信号时我推荐使用采样电阻的方案。虽然集成采样电阻的IC也行,但是测量总感觉受限,不如直接适应采样电阻的方式灵活。

    因为我要精确采集电流信号,一开始用的是基于霍尔效应的IC-CQ330G,用示波器观察之后发现,当改变电流大小时,并不能很精确的实时来响应电流的变化。电流互感器也试过,并不能很精确的反应电流的微小变化。

    有这样一款芯片:是ADI公司的AD8210,它的共模输入电压是−2 V to +65 V,差模输入是250mv,你觉得这个芯片适用于采集双极性的交流电流信号吗(输入电压是±30V)?

    不能。

    我以前认为交流信号的方向一直在改变,认为它的输入共模电压一直是正的,用了这个芯片之后发现波形不对,我忽略了电流参考方向的恒定性,电流从A->B时共模电压是正,从B<-A时就是负。

    因此要选择共模输入电压 > ±30V的芯片。

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    如果在高共模输入电压条件下,你选择的采样电阻Rshunt过小,比如100mΩ,导致Rshunt两端满量程压降过小,那么会出现什么现象?看下图


    黄色波形是负载两端波形,绿色波形是Rshunt两端压差波形,可以看出有很大的干扰和噪声。

    下面是我调试完之后的波形图:


    绿色波形是不是很完美。

    调试方法:加大Rshunt的阻值,提高Rshunt两端压差,注意不要超过所用芯片的供电电压范围。。

    原因:在高共模电压下,如果Rshunt压差过小,差分OP的Offset Voltage以及CMRR会对采集后的波形产生巨大影响,也就是说Offset Voltage和CMRR所操作的误差在采集信号中占据很大比重。提高Rshunt两端压差的目的就是降低这种误差所占的比重,让采集的信号更接近原始信号。


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  • 关于输入电阻:反向输入的输入电阻小,同向输入的输入电阻高,因为反馈电阻加在输出与反相输入端那里,所以同向输入时,由于虚断,电流为0,即等价于输入电阻无穷大。 三 同向输入的共模电压高,因为输出电压uo等于...


    它们都引入电压负反馈,因此输出电阻都比较小

    关于输入电阻:反向输入的输入电阻小,同向输入的输入电阻高,因为反馈电阻加在输出与反相输入端那里,所以同向输入时,由于虚断,电流为0,即等价于输入电阻无穷大。

    同向输入的共模电压高,因为输出电压uo等于(1+Rf/R)up,是肯定>1的
    反向输入的共模电压小,因为uo=(-Rf/R)ui

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  • 共模输入电阻(RINCM):该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。2.直流共模抑制(CMRDC):该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。
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  • 当两线圈中流过差模电流时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可以忽略不计的工作频率下小漏感的阻尼,所以差模信号可以无衰减地通过;而当流过共模电流时,磁环中的磁通相互叠加,...
  • 共模差模阻抗

    千次阅读 2019-07-16 10:09:54
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  • 运算放大器关键术语

    2021-01-20 04:21:52
    共模输入电阻 (RINCM) 该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。  2. 直流共模抑制 (CMRDC) 该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制...
  • 共模输入电阻 (RINCM) 该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。  2. 直流共模抑制 (CMRDC) 该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制...
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  • 1.共模输入电阻(RINCM)该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。 2.直流共模抑制(CMRDC)该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的抑制能力。...
  • 运放主要参数

    千次阅读 2013-09-24 09:26:30
    1.共模输入电阻(RINCM)  该参数表示运算放大器工作在线性区时,输入共模电压范围与该范围内偏置电流的变化量之比。 2.直流共模抑制(CMRDC)  该参数用于衡量运算放大器对作用在两个输入端的相同直流信号的...
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  • 本设计提出的一种交流耦合仪表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很宽的直流输入电压容限以及一阶高通特性。这些特性大多是由高增益 级设计提供的。电路采用普通参数值和普通容限的元件。图1a示出简化的放大器...
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  • 本设计提出的一种交流耦合仪表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很宽的直流输入电压容限以及一阶高通特性。这些特性大多是由高增益第一级设计提供的。电路采用普通参数值和普通容限的元件。图1a示出简化的放大...
  • 这种特殊的设计可消除超过1000倍的共模噪声, 比起其它基于运算放大器的拓扑简单得多。 该设计采用一个高CMRR差分放大器,只需两个电阻器就可设置差分增益(此例中的增益为2)。对于实现单位增益,无需另外添加元...
  • 本设计提出的一种交流耦合仪表放大器,具有很大的共模抑制比(CMRR)、很宽的直流输入电压容限以及一阶高通特性。这些特性大多是由高增益第一级设计提供的。电路采用普通参数值和普通容限的元件。图1a示出简化的放大...
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空空如也

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共模输入电阻