高精度线性放大器

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IRT7系列

IRT7系列
供电电源电压过高保护,放大器过热保护,电流回路可 以带负载开路短路,电压回路短路保护、过流保护,同 时还有很高的浪涌输出能力 独具特色的电压相间短路保护:电压输出非正常短路时 能以极快的速度保护放大器不受损坏 32位DSP控制数字合成波形,电压和电流放大器都是直 流耦合宽频带放大器,可以在很宽的范围内任意改变输 出电压电流幅值,频率和相位,并可叠加谐波及模拟电 力系统各种故障时的非周期分量 能提供10路模拟量输出,四路电压和六路电流,足以支持 绝大多数继电保护测试 内部主要部件都采用可靠接触的模块结构,非常方便维 修更换 采用线性放大器和线性电源,具有很好的电磁兼容性 八个开关量输入可以是空触点,也可以是±DC15 ̄250V 带电触点或电压, 四个可编程开关量输出触点,容量大 且全隔离
IRT7系列 软件平台
整组试验
用于距离、零序等保护系统的整组试验及定值校验。能真实的模拟电力系统中各种类型的故 障,包括瞬时性和永久性故障以及转换性故障和非转换性故障,还可以模拟断路器跳闸和重合 过程。
距离保护定值校验
本程序用于对距离保护的各种性 能进行自动试验,以高级测试程序 提高测试效率。整组试验可选参数 很多,不按段测试,比较适合调 试,阻抗特性测试则侧重于阻抗元 件的特性测试,有这 3个测试程序 就可以较全面的测阻抗类线路保护 装置及系统。其参数设置界面如右 图 :
相当于一个高级程控电源,能在很宽的范围内(电流0-40/相,电压0-120V/相)以很高的准确 度(电压 ±0.1%读数,电流 ±0.2读数)不分档输出6相电流和4相电压,输出量可以表格 形式或矢量图形式显示, 每个输出量都可以在0-±3600内调相,还可以输出10-1000Hz不同 频率, 因此,通用试验既可测试继电保护又可以作为标准源来用。本仪器的校准也在这个程序 下进行。

基于单片机的高精度400Hz中频电源设计

基于单片机的高精度400Hz中频电源设计
图 1 40 0 Hz中频 电 源 原 理框 图
2 4 0 z中频 电源的硬 件原理与设计 0H
在 精 密 测 量 设 备 中采 用 中频 电源 的重 要 性 在 于 测 量元 件 的 测 量 误 差 直 接 与 供 电 电 源频 率 相 关 , 下 面 的 公 式 可 以 近似 表 述 这 种
维普资讯
微 电 脑 应 用
M ir c mpu e pp ia in coo t rA l t s c o
《 气自 化 20年 9 电 动 ) 7 第2卷第2 0 期
基 于单片机 的高精度 4 0 z中频 电源 计 0 H 设
De in o g Pr cso 0 Hz Mi—r q e c o rSu py Ba e n sg fHih e iin 4 0 d fe u n y P we p l s d o SCM
相关性:

4 z MH 基准信号源采用 晶体振荡 电路, 以保证信号频率 的高
度 精 确 和稳 定 。通 过 分 频 得 到 40 z 号 ,再 经 过 积 分 电路 将 方 0H 信 波 转 为 正 弦 波 。为 保 证 输 出信 号 的 功 率 还要 经 过 放 大 电路 对 信 号
弦波 。用于精 密测量元件 的中频电源, 稳 定度 高, 境 适应 性 强 , 的 设 备 甚至 对 幅 度 稳 定 性 要 求 环 有 也很 高 。本 文 根 据 船 用 控 制设 备 中旋 转 变 压 器 的 电源 要求 ,设 计
了基 于单 片机 的高精度 4 0 z中频 电源,具有 电路简单 、启动平 0H 稳、 控制精度高 、 调试与维修 方便 、 体积小等特 点。
大 部 分 中 频 电 源设 计 都 是 基 于 S WM 原 理 ,这 些 电源 解 决 了 P

ad8551工作原理

ad8551工作原理

ad8551工作原理AD8551是一种高精度、低噪声、微功耗的运算放大器,广泛应用于工业控制、通信、医疗仪器等领域。

本文将从AD8551的工作原理、特点和应用等方面进行介绍。

AD8551的工作原理主要基于差分放大器和反馈机制。

在差分放大器中,输入信号被分成两路,分别经过一个放大器进行放大,然后再通过一个反相放大器进行放大,并将两路信号相减得到差分信号。

这样做的好处是可以抵消掉共模干扰,提高系统的抗干扰能力。

AD8551采用了零漂放大器技术,能够有效地抵消掉放大器输出的零点漂移。

同时,它还具有低噪声、低失调电流和低功耗的特点,能够提高系统的精确度和稳定性。

AD8551还具有很高的增益精度和线性度,能够在宽输入电压范围内提供高精度的放大。

它的增益可以通过外部电阻进行调节,方便用户根据具体需求进行调整。

AD8551的应用非常广泛。

在工业控制方面,它可以用于传感器信号的放大和处理,提高系统的测量精度和抗干扰能力。

在通信领域,它可以用于信号调理和放大,提高信号的传输质量和稳定性。

在医疗仪器方面,它可以用于生物信号的放大和处理,提高医疗设备的测量精度和安全性。

除此之外,AD8551还可以用于音频放大、仪器仪表、自动化设备等领域。

它的高精度和低噪声特性使得它在这些领域中具有很大的优势。

AD8551作为一种高精度、低噪声、微功耗的运算放大器,具有很好的应用前景和市场需求。

它的工作原理基于差分放大器和反馈机制,通过抵消共模干扰和零点漂移,提高系统的抗干扰能力和稳定性。

它的特点包括高增益精度、低噪声、低失调电流和低功耗。

它的应用广泛涉及工业控制、通信、医疗仪器等领域,能够提高系统的测量精度、传输质量和安全性。

AD8551的优势使得它在市场上具有很大的竞争力。

三相继电保护测试仪说明书

三相继电保护测试仪说明书
高了精度的稳定性。
1
三相微机继电保护测试仪
第二节 技术参数
1.交流电流源
单相电流输出(有效值)
0--40A/相,精度:0.2% ±5mA
三相并联输出(有效值)
0--120A/三相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值) 10A
每相最大输出功率
420VA
三相并联电流最大输出功率
1000VA
三并电流最大输出允许工作时间 10s
空接点
1--20mA,24V 装置内部有源输出
电位翻转无源接点:低阻短接信 有源接点:0-250V DC
开关量输出端子
4 对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A
6.其他
时间范围
1ms--9999s,测量精度:1ms
体积重量
体积 460 (mm)×250 (mm)×580 (mm),约 27Kg
75VA/100VA
频率范围
0--1000Hz,精度:0.001Hz
谐波次数
2--20 次
相位
0--360°,精度:0.1°
4.直流电压源
单相电压输出幅值
0--±150V,精度:0.2% ±5mV
线电压输出幅值
0--±300V
相电压/线电压输出功率
90VA/180VA
5.开关量端子
开关量输入端子
8对
电位翻转:
空接点:
6.专用独立的直流电源输出 装置配有两路 110V 直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V 三个端子 输出,只能作保护装置的工作电源,不能作直流操作电源使用。+110V、-110V 两端 子可输出 220V 直流电压。

rt9193工作原理

rt9193工作原理

rt9193工作原理RT9193是一款高精度低压差线性调整式稳压器,它的工作原理基于电压差放大器和功率晶体管。

RT9193广泛应用于多种电子设备中,如手机、摄像机、无线通信设备等,以提供稳定的供电电压。

首先,RT9193内部集成了一个电压差放大器(error amplifier),用于检测反馈电压与参考电压之间的差异。

该电压差放大器可以将微小的差异放大到适当的幅度,用于控制功率晶体管的输入电压。

其次,RT9193还包含一个功率晶体管(power transistor),该晶体管作为调节器,将输入电压进行放大或降低以实现稳压。

根据差动控制的原理,当反馈电压低于参考电压时,电压差放大器会向功率晶体管发送一个信号,表示需要增加输出电压。

反之,当反馈电压高于参考电压时,电压差放大器会发送信号给功率晶体管,表示需要减少输出电压。

RT9193还具有一个电流限制电路,用于保护供电电路和被供电设备,以防止电流过大导致的损坏。

当输出电流超过设定值时,电流限制电路会减小调整器的开启时间,从而降低输出电压,并在一定时间后恢复正常。

此外,RT9193还具有过温保护功能。

当温度超过设定值时,温度传感器会检测到并发送信号给功率晶体管,使其关闭输出。

当温度恢复正常时,功率晶体管会重新打开输出。

总结起来,RT9193的工作原理是通过电压差放大器和功率晶体管实现稳压功能。

电压差放大器用于检测反馈电压与参考电压之间的差异,并通过控制功率晶体管的输入电压来实现稳压。

同时,RT9193还具有电流限制和过温保护功能,以确保安全可靠的供电。

以上是关于RT9193工作原理的相关参考内容。

注意,文中不得包含链接,且字数需达到500字以上,本文共计512字。

ADI推出专用于前端放大的高精度运算放大器

ADI推出专用于前端放大的高精度运算放大器
解 决方 案 与应 用 。I n t e 1 分 享基 于 H T ML 5的 跨 多 个 平 台 云计 算 ; Ms t a r带 来 智 能 家 庭 高 效 节 能 的 最 新 趋 势 ; 中 国 电源 学 会 元 器 件 专 委 会 主 任 分 享 电 源 效 率 的 优 化 ;
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融聚人 脉 , 行 业 人 脉 深 度 拓 展 欲 知 七 大 领 域 热 门 主题论 坛 , 扫 描 以 下 二 维 码 了 解 更 多
表应 用 。 A D A 4 0 7 7 — 2在 1 k Hz时 具 有 3 . 9 MH z带 宽 和 7 n V/
低失 调 电压 : 2 5 V( 最 大值 , B级 ) ;
低失 调 电压漂移 : 0 . 2 5 p , V/  ̄ C( 最 大值 , B级 ) ; 低 输 入 偏 置 电流 : 最 大 值 <1 . 0 n A;
预 登记 。 推荐 有礼 w w w . i i c — c h i n a . c o m / a e t h p — j a n 一 1 3
“ 拼核 ” 时代 , 我 们 到 底 需 要 几 个 核 ? 是 否 准 备 好 迎
接 无 线 充 电解 决 方 案 时 代 ? 工 业 控 制 应 用 的 关 键 问题 是


AD A 4 0 7 7— 2精 密 放 大 器 非 常 适 合 与 A D I公 司 高 达 1 MS / s的 1 2 b i t 、 1 4 b i t 、 1 6 b i t数 / 模 转 换 器 以及 模/ 数 转 换 器 配套使 用 , 包括 A D 5 4 4 4、 A D 7 2 6 5和 A D 7 2 6 6 。

lf398工作原理

lf398工作原理LF398是一类用于电子、自动化以及通信领域的高精度、低电源电压的运算放大器。

它是美国国家半导体公司(National Semiconductor)在上世纪80年代推出的产品之一、LF398内部的电路结构采用了多晶硅工艺技术,具有优异的温度稳定性和线性度。

本文将详细介绍LF398的工作原理。

首先,我们需要了解运算放大器的基本概念。

运算放大器是一种差分输入、单端输出的电路,它对输入信号进行放大,并在输出端产生与输入信号成比例的放大输出信号。

运算放大器通常由差分放大器、电压跟随器、反馈电路以及直流偏置电路等部分组成。

LF398内部的电路结构基于这一基本原理进行设计。

LF398采用了差分放大器输入电路,这是其工作原理的核心部分。

差分放大器由两个输入端和一个输出端组成。

LF398的非反相输入端(IN-)和反相输入端(IN+)通过一个差分放大器进行连接。

差分放大器的工作原理是通过放大输入电压的差异来产生输出电压,这一特性使得LF398能够抑制共模信号的影响。

在差分放大器的输出端,LF398接入一个电压跟随器。

电压跟随器主要用于提供低输出阻抗,从而实现电流增益的稳定性。

LF398的电压跟随器采用了NPN晶体管进行实现,其基极与差分放大器的输出端相连,发射极连接到输出引脚,而集电极通过一个电流镜电路与依赖于输入电流的电流源相连接。

通过这样的电路设计,LF398可以提供稳定的电流放大因子。

LF398还采用了反馈电路,用于将一部分输出信号重新引入到输入端,从而实现放大电路的增益调节。

反馈电路通常将输出信号与输入端相连,并通过一个可调的增益控制电阻来调节放大倍数。

LF398的反馈电路采用了一个可控的电压负反馈电路,通过调节电压负反馈引脚的电压,可以实现放大倍数的调节。

最后,LF398还包含了直流偏置电路,用于提供恒定的工作偏置电压。

直流偏置电路通常由电阻、电容、二极管等元件构成,能够将输入信号的直流分量归零,从而保证运算放大器的正常工作。

TI PGA280 高精度仪表放大器数据手册说明书

ProductFolderOrderNowTechnicalDocumentsTools &SoftwareSupport &CommunityPGA280ZHCSL30B–JUNE2009–REVISED MARCH2020 PGA280零漂移、高电压、可编程增益仪表放大器1特性•宽输入电压范围:在±18V电源下,为±15.5V•二进制增益步长:128V/V至1/8V/V•额外比例缩放因子:1V/V和1⅜V/V•低失调电压:在G=128时为3μV•失调电压的近零长期漂移•近零增益温漂:0.5ppm/°C•出色的线性度:1.5ppm•出色的共模抑制比(CMRR):140dB•高输入阻抗•超低的1/f噪声•差分信号输出•过载检测•输入配置开关矩阵•断线测试电流•可扩展SPI™(具有校验和)•通用I/O端口•TSSOP-24封装2应用•模拟输入模块•数据采集(DAQ)•飞机发动机控制•电池测试3说明PGA280是一款高精度仪表放大器,具有数字控制增益和信号完整性测试功能。

该器件具有低失调电压,且失调电压、增益温漂和1/f噪声近乎为零,还具有出色的线性度、共模抑制比和电源抑制比,可支持高分辨率的精密测量。

36V电源电压和宽、高阻抗输入范围符合通用信号测量的要求。

特殊电路可防止多路复用器(MUX)开关产生浪涌电流。

另外,输入开关矩阵可实现在过载条件下轻松进行重新配置和系统级诊断。

可配置的通用输入/输出(GPIO)提供数种控制和通信功能。

SPI经扩展可与更多器件通信,仅需四个ISO耦合器即可实现隔离。

PGA280采用TSSOP-24封装,额定工作温度范围为–40°C至+105°C。

如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

器件比较特性产品23位分辨率Δ-Σ模数转换器ADS1259斩波稳定仪表放大器,RR I/O,5V单电源INA333高精度PGA,G=1、10、100、1000PGA204高精度PGA,JFET输入,G=1、2、4、8PGA206典型应用PGA280ZHCSL30B–JUNE2009–REVISED 目录1特性 (1)2应用 (1)3说明 (1)4修订历史记录 (2)5Pin Configuration and Functions (3)6Specifications (4)6.1Absolute Maximum Ratings (4)6.2Electrical Characteristics (4)6.3Timing Requirements:Serial Interface (7)6.4Typical Characteristics (8)7Detailed Description (15)7.1Overview (15)7.2Functional Block Diagram (15)7.3Feature Description (16)7.4Device Functional Modes (24)7.5Programming (26)7.6Register Map (31)8Application and Implementation (38)8.1Application Information (38)9Power Supply Recommendations (39)10器件和文档支持 (41)10.1接收文档更新通知 (41)10.2支持资源 (41)10.3商标 (41)10.4静电放电警告 (41)10.5Glossary (41)11机械、封装和可订购信息 (41)4修订历史记录注:之前版本的页码可能与当前版本有所不同。

模拟芯片的分类

模拟芯片的分类模拟芯片是目前集成度最高、特性最复杂和用途最广泛的集成电路之一。

根据应用范围和特点不同,可以将模拟芯片分为以下几类:一、线性放大器线性放大器是模拟芯片中应用最广泛的一类,具有放大电压、电流、功率和信号频谱等多种功能。

线性放大器主要应用于音频、视频、通信、测量仪器、医疗仪器等各领域。

它们的特点包括高放大精度、低噪声、高带宽和低失真等。

二、运算放大器运算放大器是模拟芯片中最基本、最常用的一种,通常用于信号放大、滤波、求和、积分、微分等运算。

运算放大器具有高输入阻抗、低输出阻抗和可调增益等特点,在模拟电路中起到很重要的作用。

三、模数转换器模数转换器通常将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于自动化控制、数码通信、数据采集、医疗仪器、电力电子等领域。

模数转换器的主要特点包括高转换速率、高精度、低功耗和低噪声。

四、数字到模拟转换器数字到模拟转换器是将数字信号转换为模拟信号的芯片,主要应用于音频、视频、通信、控制系统等领域。

数字到模拟转换器主要特点包括高分辨率、高抗干扰性、低噪声和高灵敏度。

五、时钟和定时器时钟和定时器是模拟芯片中的另一种重要功能芯片,它们通常用于时序控制、时序生成、定时测量等领域。

时钟和定时器的特点包括高稳定性、高准确性、可编程和低功耗等。

六、混合信号处理器混合信号处理器是模拟和数字信号处理相结合的芯片,可以实现高速数据处理、嵌入式系统控制、信号采集和处理等复杂功能。

混合信号处理器的特点包括高集成度、高速性、低功耗和高可靠性。

以上就是模拟芯片的主要分类,不同类型的芯片在不同领域中有着各自的应用,是现代电子技术的重要组成部分。

amc1200bdub用法

amc1200bdub用法
AMC1200BDUB是一款数字隔离放大器,主要用于工业控制和通
信系统中的数据采集和信号隔离。

它具有高精度、高性能和高线性
度的特点,可以在工业环境中提供可靠的信号隔离和数据采集功能。

在使用AMC1200BDUB时,首先需要注意其输入和输出端的连接。

通常情况下,输入端需要连接到传感器或者其他信号源,输出端则
连接到微控制器或者数据采集系统。

在连接时需要确保正确接线,
以避免损坏设备或产生误差。

另外,在使用AMC1200BDUB时,需要根据其规格书提供的工作
条件来进行电源供应和工作环境的设置。

这些条件包括工作电压范围、工作温度范围等,需要严格遵守以确保设备的正常工作和长期
稳定性。

此外,AMC1200BDUB还可能需要进行校准和调试,以确保输出
的信号精确度和稳定性。

在进行校准和调试时,需要按照其用户手
册提供的步骤和方法进行操作,以获得最佳的性能和精度。

总的来说,使用AMC1200BDUB需要注意连接、工作条件和校准
等方面的细节,以确保其正常工作并发挥最佳的性能。

希望这些信息能够帮助你更好地了解和使用AMC1200BDUB。

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电子技术基础课程设计(论文)
题目:高精度线性放大器
课程设计(论文)任务及评语
目录
第1章高精度线性放大器设计方案论证 (1)
1.1高精度线性放大器的应用意义 (1)
1.2高精度线性放大器设计的要求及技术指标 (1)
1.3 设计方案论证 (2)
1.4 总体设计方案框图及分析 (3)
第2章高精度线性放大器各单元电路设计 (4)
2.1电桥电路设计 (5)
2.2 中间级放大电路设计 (5)
2.3电桥电压供给电路设计 (5)
第3章高精度线性放大器整体电路设计 (7)
3.1 整体电路图及工作原理 (7)
3.2 电路参数计算 (7)
3.3 整机电路性能分析 (8)
第4章设计总结 (9)
参考文献 (10)
第1章.高精度线性放大器设计方案论证
1.1 线性放大器的应用意义
高精度运放主要是指失调和噪音非常低,增益和共模抑制比非常高的运算放大器,因为只有这样,才能使放大器的等效输入误差的综合值减小,达到高精度的目的。

为人们的生活、生产带来了极大的方便。

1.2线性放大器设计的要求及技术指标
设计要求:
1 .分析设计要求,明确性能指标。

必须仔细分析课题要求、性能、指标及应用环境等,广开思路,构思出各种总体方案,绘制结构框图。

2 .确定合理的总体方案。

对各种方案进行比较,以电路的先进性、结构的繁简、成本的高低及制作的难易等方面作综合比较,并考虑器件的来源,敲定可行方案。

3 .设计各单元电路。

总体方案化整为零,分解成若干子系统或单元电路,逐个设计。

4.组成系统。

在一定幅面的图纸上合理布局,通常是按信号的流向,采用左进右出的规律摆放各电路,并标出必要的说明。

设计参数:
1.设计并制作一台高精度线性放大器。

2.线性失真度不大于0.5%
3.放大倍数2000,输入电阻2M,输出电阻100
1.3 设计方案论证
高精度线性放大器设计有很多种,我选择的是用电桥放大电路来做,应用电桥电路可以增强电路的稳定性,选择FC72集成运算放大器,该放大器有低漂的特点,将电桥和放大器组合起来,可以达到减小线性失真、增大精度的目的。

1.4总体设计方案框图及分析
分析:变压器将市电变为整流所需电压,把电压降低。

整流将交流电变成为直流电。

滤波电路将带有纹波的直流电压变为平滑的直流电压。

1)电桥电路的设计
电桥电路为放大器提供稳定的电压、电流,温度传感电阻Rt的变化量通过电桥检测,然后输入运算放大器进行放大。

2)运算放大器的设计
运算放大器主要是由低漂的集成运算放大器FC72构成,引入的是电压并联负反馈进行放大,应用FC72运算放大器可以减小线性失真。

3)电桥电压供给放大器
电桥电压供给放大器主要是由两个F007运算放大器所构成,这两个放大器把基准电压进行放大,然后加到电桥的两端,成为电桥的启动电压,从而保证电路的正常工作。

第2章高精度线性放大器各单元电路设计
2.1电桥电路设计
如图(1)所示,该桥式电路为半桥式电路主要是由三个电阻和一个温度传感起电阻Rt所构成的,Rt的变化通过电桥的检测传给放大器进行放大,该电桥有助于减小线性失真。

2.2 中间级放大电路设计
中间级放大电路主要是由FC72低漂运算放大器所构成,如图(2)所示,该放大器与电桥构成桥式运放电路,FC72运算放大器是电压并联负反馈,从而达到放大的目的,一般的电桥放大器输Vo相对变化量之间的非线性是很大的,欲使电桥放大器被测量在较宽的变化范围具有良好的线性性能,本电路采用了负反馈的方法改善系统的非线性,提高了电路的精度。

(2)
2.3电桥电压供给电路设计
如图(3)所示电桥电压供给电路主要是由两个F007运算放大器所构成,为电桥提供电压,两个放大器所输出的电压即为桥电压,该电压数值大小相等,方向相反,它的大小与基准电压有关,同时也受FC72运算放大器的输出电压影响Vb通过二块F007经二组1比1反相放大后,产生的Vo’和Vb’,但前一级反相放大器的输入信号上游Vo参与相加,因此Vb’与Vb并不相等而但是随输出电压Vo的变化而变化。

第3章高精度线性放大器整体电路设计
3.1 整体电路图及工作原理
工作原理:该电路主要由三部分构成即,电桥、运算放大器A电桥电压供给放大器A1,A2.温度传感电阻Rt的变化量通过电桥的检测,然后由低漂的运算放大器FC72进行放大后输出,A1,A2,的输出电压为电桥提供电压,该电压与输入的基准电压有关,也受到A放大器的输出电压影响。

3.2 电路参数计算
1.输入失调电压Uos
输入失调电压一般是mv数量级,采用双极型三极管作为输入级的运放,其Uos约为1—10mv。

采用场效应管作为输入级的集成运放。

其Uos大的多。

而对于高精度低漂移型的集成运放,其Uos值一般很小。

2.输入失调电压的温度系数△Uos/△T
一般集成运放输入失调电压的温度系数约为10—20uv/℃而高精度、低漂移集成运放的温度系数在1Чv/℃一下。

3. 输入偏置电流Ⅰib
两个输入端的偏置电流分别为Iib+、Iib-,而表示(Iib=Iib++Iib-)/2 双极型三极管输入的集成运放,其Iib的10nA—1uA,场效应管输入集成运放,其Iib一般小于1nA。

4.输入失调电流Ios
当集成运放的输入电压为零,输出电压也为零使两个输入偏置电流的差值,成为输入失调电流。

即 Ios=Iib+—Iib- 。

一般来说,集成运放的偏置电流越大,其输入失调电流就越大。

5.差模开环直流电压增益Aud
公式:Aud=ΔUo/ΔUid 。

大多数的集成运放的直流差模开怀电压增益大于100000倍以上。

6共模拟制比CMRR
公式:CMRR=Aud/Auc多数集成运放的CMRR值在80db以上。

7.电源电压抑制比PSRR
公式: PSRR=ΔUos/ΔUs (üV /v)一般低漂移集成运放的PSRR为90—100VDB。

相当于2—20uv/v 。

8.输出峰——峰电压。

Uapp
在特定负载的条件下,集成运放输出的最大的电压幅度目前大多数的集成运放正负电压摆幅大于10V
9. 最大共模输入电压Uicm
有是将共模抑制比下降6db时,所加的共模输入电压值,作为最大的共模输入电压。

10. 最大的共模输入电压Uidm
它是集成运放两输入端所允许加的最大电压差,当共模输入电压超过此电压值时,集成运放的输入级的三极管将被反向击穿,甚至损坏。

3.3 整机电路性能分析
高精度线性放大器具有线性失真低,精度高,放大倍数大,造价低,并且用途广泛等优点。

该电路采用的是负反馈的方法减小线性失真,提高电路的精度,增大了放大倍数。

该电路还采用了半桥型电路,增强了电路的灵敏性。

辽宁工学院课程设计(说明书)
第4章设计总结
通过这次课设,使我对高精度线性放大电路有了很大的了解,对放大电路的原理以及工作性能分析方面有了提高。

放大器的应用十分广泛。

在控制技术、测量方面起着重要作用。

本次设计基本满足各个技术指标,尽管参考了各种资料,由于是初次设计,设计的方法有待提高,设计理念有待创新。

我希望不足之处老师能帮我指出,找出自己的薄弱环节,在以后的设计中能设计出更有特色的电子课设。

参考文献:
1《实用电路手册》,杨宝清、宋文贵主编北京:机械工业出版社,2005年5月
2.张友汉、电子线路设计应用手册福州:福建科学技术出版社,2002
3.刘全忠电子技术广州:高等教育出版社,1999 4.孔有林集成运算放大器及其应用北京:人民邮电出版社,1988
5.王鸿玉《实用电源技术手册》上海科技出版社。

2002 8 第一版
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