的輸入晶體管來(lái)實(shí)現(xiàn)安培級(jí)的輸入電流。 霍爾傳感器放大器圖1示出了lt6011被用作一個(gè)低功率霍爾傳感器放大器時(shí)的情形。霍爾傳感器的磁靈敏度與加在其兩端的dc激勵(lì)電壓成比例。當(dāng)偏置電壓為1v時(shí),該霍爾傳感器的靈敏度被規(guī)定為4mv/mtesla磁場(chǎng)。然而,在該dc偏置電平條件下,400ω電橋的消耗電流為2.5ma。雖然降低激勵(lì)電壓將會(huì)減少功耗,但這樣做也有可能造成靈敏度下降。在這一場(chǎng)合,精準(zhǔn)的微功率放大所具有的優(yōu)勢(shì)變得尤為突出。lt1790-1.25微功率基準(zhǔn)提供了一個(gè)穩(wěn)定的1.25v基準(zhǔn)電壓。7.87k:100k阻性分壓器使之在7.87k電阻器的兩端衰減至90mv左右,并且,lt1782起一個(gè)緩沖器的作用。當(dāng)該90mv電壓被作為激勵(lì)電壓施加在霍爾電橋的兩端時(shí),電流僅為230μa,這尚不及原始數(shù)值的1/10。不過,正如前文所提到的那樣,此時(shí)靈敏度也將出現(xiàn)同樣幅度的下降,即低至0.4mv/mt。恢復(fù)高靈敏度的方法是借助一個(gè)精準(zhǔn)的微功率放大器來(lái)獲得增益。于是,將lt6011配置為一個(gè)增益為101的儀表放大器。對(duì)于如此高的增益來(lái)說(shuō),可允許采用lt6011,而且這樣做也是有利的,因?yàn)樗哂谐霰姷妮斎刖?/p>
的輸入晶體管來(lái)實(shí)現(xiàn)安培級(jí)的輸入電流。 霍爾傳感器放大器圖1示出了lt6011被用作一個(gè)低功率霍爾傳感器放大器時(shí)的情形。霍爾傳感器的磁靈敏度與加在其兩端的dc激勵(lì)電壓成比例。當(dāng)偏置電壓為1v時(shí),該霍爾傳感器的靈敏度被規(guī)定為4mv/mtesla磁場(chǎng)。然而,在該dc偏置電平條件下,400ω電橋的消耗電流為2.5ma。雖然降低激勵(lì)電壓將會(huì)減少功耗,但這樣做也有可能造成靈敏度下降。在這一場(chǎng)合,精準(zhǔn)的微功率放大所具有的優(yōu)勢(shì)變得尤為突出。lt1790-1.25微功率基準(zhǔn)提供了一個(gè)穩(wěn)定的1.25v基準(zhǔn)電壓。7.87k:100k阻性分壓器使之在7.87k電阻器的兩端衰減至90mv左右,并且,lt1782起一個(gè)緩沖器的作用。當(dāng)該90mv電壓被作為激勵(lì)電壓施加在霍爾電橋的兩端時(shí),電流僅為230μa,這尚不及原始數(shù)值的1/10。不過,正如前文所提到的那樣,此時(shí)靈敏度也將出現(xiàn)同樣幅度的下降,即低至0.4mv/mt?;謴?fù)高靈敏度的方法是借助一個(gè)精準(zhǔn)的微功率放大器來(lái)獲得增益。于是,將lt6011配置為一個(gè)增益為101的儀表放大器。對(duì)于如此高的增益來(lái)說(shuō),可允許采用lt6011,而且這樣做也是有利的,因?yàn)樗哂谐霰姷妮斎刖?/p>
+5 to +15v 23.7 10.7kω 0.8 to 3.2v +/- 10mv,vcm=0v 2v +5 to +15v 119.9 1.74kω 0.8 to 3.2v v- = 0v,v+= 0 to 1v 1v +10 to +15v 7.5 78.7kω 1 to 8.5v v- =0v,v+=0 to 100mv 1v +5 to +15v 31 7.87kω 1 to 4.1v v- =0v,v+= 0 to 10mv 1v +5 to +15v 259.1 787kω 1 to 3.6v 4 濾去高頻共模信號(hào) 所有的儀表放大器都能校正高頻中超出頻帶的信號(hào),一旦校正,這些信號(hào)就變成直流失調(diào)誤差出現(xiàn)在輸出端。圖9的電路提供了一個(gè)很好的rfi抑制,在儀表放大器的通頻帶內(nèi)不會(huì)降低性能。電阻r1和電容c1(同樣r2和c2)組成一個(gè)低通rc濾波器,- 3db帶寬f=1/(2πr1c1),代入元件值,