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一、 概述 ina114是一種通用儀用放大器,尺寸小、精度高、價格低廉,可用于電橋、熱電偶、數(shù)據(jù)采集、rtd傳感器和醫(yī)療儀器等。ina114只需一個外部電阻就可以設(shè)置1至10000之間的任意增益值,內(nèi)部輸入保護(hù)能夠長期耐受±40v,失調(diào)電壓低(50μv),漂移?。?.25μv/℃),共模抑制比高(g=1000時為50db),用激光進(jìn)行調(diào)整,可以在±2.25v的電壓下工作,使用電池(組)或5v單電源系統(tǒng),靜態(tài)電流最大為3ma。ina114采用8引腳塑料封裝或sol-16表面封裝貼件,使用環(huán)境溫度為-40℃~+85℃。 ina114的內(nèi)部電路和引腳布局如圖1和圖2所示。 圖1:ina114的內(nèi)部電路圖 圖2:ina114引腳布局 二、 主要電氣參數(shù) 表1給出了ina114的主要電氣參數(shù)。 由于ina114的參數(shù)很多,這里只簡單地列出了一些參數(shù),更詳細(xì)的資料可以去bb公司的主頁下載。 下面給出ina114絕對最大使用限度。 電源電壓: ±18v 輸入電壓范圍: ±40v 工作溫度: -40℃~+125℃ 儲存溫度: -40℃~+125℃ 節(jié)點溫度: +15
大器在實際應(yīng)用中所涉及到的這些問題分別加以闡述。2 儀表放大器的結(jié)構(gòu) 儀表放大器一般是由三個放大器和經(jīng)過激光調(diào)阻修正的電阻網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,如圖1所示。在傳統(tǒng)的三片運放方式的基礎(chǔ)上做一些改進(jìn),內(nèi)部阻值的校準(zhǔn)保證用戶只需要外接一個電阻即可實現(xiàn)由1到上萬倍的增益精確設(shè)定,減少了由于增益相關(guān)誤差帶來的數(shù)據(jù)采集誤差,同時這種結(jié)構(gòu)保證其具有高輸入阻抗和低輸出阻抗,且每一路輸入都有輸入保護(hù)電路以避免損壞器件。由于采用激光調(diào)阻,使其具有低失調(diào)電壓、高共模抑制比和低溫漂。 圖1所示為bb(burr brown)公司的ina114、ina118等儀表放大器的結(jié)構(gòu)原理框圖及引腳。在實際應(yīng)用時,正負(fù)電源引腳處應(yīng)接濾波電容c,以消除電源帶來的干擾。5腳為輸出參考端,一般接地。實際應(yīng)用中即使5腳對地之間存在很小的電阻值,也將對器件的共模抑制比產(chǎn)生很大的影響,如5歐姆的阻值將導(dǎo)致共模抑制比衰減到80db。3 應(yīng)用中應(yīng)考慮的問題3.1 輸入偏置電流回路 一般來說,選擇差分信號測量的工作方式時,后面的信號放大電路一般直接采用儀表放大器構(gòu)成。儀表放大器的輸入阻抗非常高,大約達(dá)到1010ω數(shù)量級,相應(yīng)對于差分輸入的每個輸入端都需要輸入偏置
.3 電路模塊選型及計算 1.3.1 差分放大模塊 由圖1(b)可見,監(jiān)測電流很小,尤其當(dāng)激光器輸出功率<10mw時。如果把監(jiān)測電流通過一電阻接入放大器,則由于放大器的輸入阻抗太小以及電阻的溫漂問題,使放大器的輸入電壓受溫度影響非常大,從而導(dǎo)致a/d轉(zhuǎn)換器的輸入不準(zhǔn)確。因此在設(shè)計中應(yīng)該消除或減小環(huán)境溫度對a/d轉(zhuǎn)換器輸入的影響。設(shè)計中使監(jiān)測電流與參考電流通過一個由四個阻值及溫度系數(shù)相等的高精度電阻組成的電橋電路,這樣溫度的影響會在相減中減小。放大器采用ti公司的高輸入阻抗精密差分放大器ina114,其原理圖如圖3所示。 其中,參考電流iref可由另一ina114和opa602得到。放大器的輸出電壓可由下式計算: v0=(iref-im) ×r×(1+50k/rg) (1) 1.3.2 模/數(shù)及數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 a/d轉(zhuǎn)換器選用美信公司的max1062,d/a轉(zhuǎn)換器選用模擬器件公司的ad5551,它們都是14位的串行轉(zhuǎn)換器,適合于對速度要求不是很高的場合。轉(zhuǎn)換器的片選信號、時鐘線及數(shù)據(jù)線直接同單片機(jī)的用戶口p1相連。轉(zhuǎn)換器的位數(shù)決定了檢測控制電路的分辨率。14位轉(zhuǎn)換器可把4.096v量
模塊選型及計算 3.1 差分放大模塊 由圖1(b)可見,監(jiān)測電流很小,尤其當(dāng)激光器輸出功率 <10mw時。如果把監(jiān)測電流通過一電阻接入放大器,則由于放大器的輸入阻抗太小以及電阻的溫漂問題,使放大器的輸入電壓受溫度影響非常大,從而導(dǎo) 致a/d轉(zhuǎn)換器的輸入不準(zhǔn)確。因此在設(shè)計中應(yīng)該消除或減小環(huán)境溫度對a/d轉(zhuǎn)換器輸入的影響。設(shè)計中使監(jiān)測電流與參考電流通過一個由四個阻值及溫度系數(shù)相 等的高精度電阻組成的電橋電路,這樣溫度的影響會在相減中減小。放大器采用ti公司的高輸入阻抗精密差分放大器ina114,其原理圖如圖3所示。 其中,參考電流iref可由另一ina114和opa602得到。放大器的輸出電壓可由下式計算: v0=(iref-im) ×r×(1+50k/rg) (1) 3.2 模/數(shù)及數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 a/d轉(zhuǎn)換器選用美信公司的max1062,d/a轉(zhuǎn)換器 選用模擬器件公司的ad5551,它們都是14位的串行轉(zhuǎn)換器,適合于對速度要求不是很高的場合。轉(zhuǎn)換器的片選信號、時鐘線及數(shù)據(jù)線直接同單片機(jī)的用戶口 p1相連。轉(zhuǎn)換器的位數(shù)決定了檢測控制電路的分辨率。14位轉(zhuǎn)換器可
。 模擬輸入/輸出、儀表、運動控制,以及其它傳感器接口通常都采用單通道的隔離信號鏈。這些隔離通道用于將工廠車間惡劣環(huán)境下的傳感器電路與處于無噪聲控制室環(huán)境下的信號處理級分隔開來。 根據(jù)隔離要求,可以采用模擬隔離放大器、隔離電源、數(shù)字耦合器,或光耦合器。這些隔離電路的屏障傳導(dǎo)采用了電容、磁或光電技術(shù)。 圖1中的單通道隔離溫度測量電路采用了一種電容耦合的模擬隔離放大器。在電路中,一只rtd(電阻溫度探測器)將溫度轉(zhuǎn)換為一個電阻值。一個100-μa電流源將rtd電阻值轉(zhuǎn)換為電壓。ina114儀表放大器對rtd/100-μa電壓做放大,并消除rtd接線電阻rl.儀表放大器的增益與隔離放大器的輸入電壓范圍相匹配。 精密隔離放大器采用占空比調(diào)制法,將儀表放大器的輸出信號通過一個電容隔離屏障做傳送。隔離放大器能夠達(dá)到最大1500v的隔離作用。這個隔離器件的輸入信號帶寬大約為50 khz,最小電源需求為±4v.封裝采用28腳的pdip或soic. 另一種設(shè)計方法是使用adc.ads1247 adc有兩個內(nèi)部電流源,一個pga(可編增益放大器),以及一個delta-sigma調(diào)制器
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INA114構(gòu)成的遠(yuǎn)距離負(fù)載和地檢測電路
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1.3.1 差分放大模塊 由圖1(b)可見,監(jiān)測電流很小,尤其當(dāng)激光器輸出功率<10mw時。如果把監(jiān)測電流通過一電阻接入放大器,則由于放大器的輸入阻抗太小以及電阻的溫漂問題,使放大器的輸入電壓受溫度影響非常大,從而導(dǎo)致a/d轉(zhuǎn)換器的輸入不準(zhǔn)確。因此在設(shè)計中應(yīng)該消除或減小環(huán)境溫度對a/d轉(zhuǎn)換器輸入的影響。設(shè)計中使監(jiān)測電流與參考電流通過一個由四個阻值及溫度系數(shù)相等的高精度電阻組成的電橋電路,這樣溫度的影響會在相減中減小。放大器采用ti公司的高輸入阻抗精密差分放大器ina114,其原理圖如圖3所示。 其中,參考電流iref可由另一ina114和opa602得到。放大器的輸出電壓可由下式計算: v0=(iref-im) ×r×(1+50k/rg) (1) 1.3.2 模/數(shù)及數(shù)/模轉(zhuǎn)換器 a/d轉(zhuǎn)換器選用美信公司的max1062,d/a轉(zhuǎn)換器選用模擬器件公司的ad5551,它們都是14位的串行轉(zhuǎn)換器,適合于對速度要求不是很高的場合。轉(zhuǎn)換器的片選信號、時鐘線及數(shù)據(jù)線直接同單片機(jī)的用戶口p1相連。轉(zhuǎn)換器的位數(shù)決定了檢
相關(guān)元件pdf下載:ina114 如圖所示為右腿驅(qū)動的ecg放大器。人體生物電為弱電信號,在右腿驅(qū)動ecg心電圖放大器中采用屏蔽線傳輸人體弱電信號,其中1/2opa2604構(gòu)成電壓跟隨器,作為抗干擾措施的屏蔽線驅(qū)動器;另外1/2opa2604則構(gòu)成增益為39的反相放大器,用以右腿驅(qū)動。左右手信號經(jīng)過屏蔽電纜傳輸輸人ina114,經(jīng)ina114放大后輸出,g=10。
相關(guān)元件pdf下載:ina114 如圖所示為差動電壓一電流變換電路。ina114輸出經(jīng)由r1及a1構(gòu)成的電流源,因運算放大器輸入阻抗極高,偏流極小,與輸出至負(fù)載的電流相比可忽略不計,因此輸出電流io可以看作是恒定的,只與輸入電壓和r1有關(guān),io=(vin/r1)×g。a1選型如下表所示。
相關(guān)元件pdf下載:ina114 如圖所示為遠(yuǎn)距離負(fù)載和地檢測電路。ina114表面封裝形式芯片有一個獨立的輸出檢測反饋連接端(12腳),正常工作時12腳必須與輸出端(11腳)相連接。該電路通過串聯(lián)內(nèi)部電阻驅(qū)動遠(yuǎn)距離負(fù)載,遠(yuǎn)距離負(fù)載反饋可能引入干擾,造成電路不穩(wěn)定,在反饋回路上加一個高頻濾波c1可以消除干擾。
相關(guān)元件pdf下載:ina114 opa633 如圖所示為重負(fù)載輸出緩沖電路。ina114表面封裝形式中,有一個獨立的輸出檢測反饋連接端(12腳),正常工作時12腳必須與輸出端(11腳)相連接(dip封裝形式芯片已在內(nèi)部連接)。輸出檢測反饋連接端(12腳)用于直接在負(fù)載端最精確地檢測輸出電壓,重負(fù)載或長線傳輸可由連接在內(nèi)部的緩沖電 路驅(qū)動,il為±100ma。
相關(guān)元件pdf下載:ina115 ina115是低成本、高精度通用儀表放大器,內(nèi)部采用通用的三運放設(shè)計和小尺寸。類似于ina114,ina115提供附加連接到輸入運放a1和a2,用于在高增益狀態(tài)下提高增益精度和用于開關(guān)增益放大器電路形式。ina115用一個外部電阻,可設(shè)定從1~1000的任意增益值,內(nèi)部輸入保護(hù)電路使之能經(jīng)受±40v電壓而不會損壞。激光校正保證了極低的失調(diào)電壓及漂移和高共模抑制比。ina114采用sol-16表面封裝,其引腳排列如圖所示。
ina114仿真為何不對?圖示橋式電路當(dāng)rt=100時,ina114第6腳輸出0v才對,可是卻顯示-4mv,為何?
謝謝 我用pin管和ina114做了一個. pin管衰減,ina114做的壓控恒流源控制衰減量.就是衰減不太穩(wěn).另外請問電調(diào)衰減器南京哪兒有啊??什么型號???
ina114價格太高,有沒有替代品?我的一款設(shè)計要用到儀用放大器ina114,這東東好是好,可差不多要30塊,有沒有性價比高的替代品呀?
ina114價格太高,有沒有替代品?我的一款設(shè)計要用到儀用放大器ina114,這東東好是好,可差不多要30塊,有沒有性價比高的替代品呀?
ina114和op07(關(guān)于輸入rfi濾波)請教(附圖)最近做了一個rfi輸入濾波的試驗,電路如下: