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发表于 2010-7-22 16:52:54
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仪表放大器(IA)是配备反馈组件的全闭环放大器,其可以在抑制共模信号的同时放大差分输入信号。虽然内部设计可能不尽相同,但常用的三运放拓扑(图1)很有代表性。很多类型产品配备单一外部电阻器RG,增益选择覆盖G=1 - G=1000或更大范围。一些类型的产品配备内部RG电阻器,提供非常精确的固定增益。 _9 w) t$ c7 C0 W" `
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图 18 S3 u7 N; K1 I1 H# S# P
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输入级由两个可调增益运放器组成,为反相和非反相输入提供非常高的输入阻抗。输出级由一个差分放大器组成——四个精确匹配的电阻器围绕着一个单路运放,抑制共模电压和噪声。放大的差分电压转至输出接地(Ref)或基准电压。 n1 u& r, w2 C3 D2 i) H0 o
; R9 T+ D) ^2 I* e5 D; ^' [相较之下,简单的运放放大电路(图2)拥有共同的输入和输出参考接地,且不能抑制共模电压或噪声。此外,其只有一个高阻抗输入。
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常见的单端放大器只有一个高阻抗输入,输入和输出共用接地参考。因此,无法抑制共模信号。1 f. l+ }: b; Y. ^0 ]
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现代的集成电路仪表放大器相比使用分立式运放和电阻器的仪表放大器有着极大的优势。差分放大器使用的内部电阻器相互匹配、采用激光微调和温度跟踪处理,能够实现卓越的共模抑制功能——比常用的分离式组件性能更好。图1所示的三运放电路是优化信号路径的简图,能够实现分立式运放和电阻器难以企及的直流精度、低噪声和动态性能。; o9 L3 x- H% C- e6 o% L4 |
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值得关注的产品列举:7 V, j2 m" I9 F+ I# B
9 U# v' N- K( h5 ~) R7 XINA111 FET输入、高速。
8 }0 d+ ]3 J4 l) C& Q: rINA114 卓越直流精度、超低增益的最佳选择。
' ^1 I8 T( ~7 ]INA116 超低输入偏置电流(3fA),带驱动PCB走线防护的防护输出。) X. t6 g" `) F8 M! A \" W
INA118 350uA低功耗,卓越的通用仪表放大器。2 C2 P/ S9 s# q0 D: T
INA121 FET输入、中速、通用、低功耗、500uA。
" S! v' f- `5 V/ Q( b; I. F* YINA122 微功耗、60uA、36V电源、特殊二运放拓扑。
" @& Z2 y, E; B' _* a% JINA126 低成本、通用仪表放大器、双极输入。" U7 z; R1 X' z, h) R
INA128 精密、通用仪表放大器。电阻器可编程增益。5 }4 a4 k- f* Q6 V
INA141 类似INA128,但引脚绑定G=10和G=100增益。
2 y! o T/ x. j( E, cINA163 超低噪声、1nV/rt-Hz、宽带宽。
! |9 P3 W5 [$ Z; LINA326 零漂移、特殊轨至轨输入拓扑。
5 z( e) }6 z0 R6 A3 B$ pINA333 零漂移、微功耗、5V CMOS IA、60uA。( c' J `) `0 C2 r6 D
INA826 精确双极输入、卓越的高频共模抑制。
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