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  • 传感信号放大器的调节技术
  • 添加时间:2021/4/12 17:24:21  文章作者:手机信号放大器  文章来源:手机信号

手机信号放大器

通常,斩波更适合用于直流或低频应用,而自动稳零信号放大器则适用于更大带宽的应用。

· 两种很常见的结构分别用两只和三只构成仪表放大器。

· 能量采集为远方的微处理器或发射机供电,而不需要局部电源。

· 完整解决方案需要处理驱动与输出需求、采样速率、信号路径校准、性能、诊断、功耗需求等问题。

· 正在改变信息收集的方式,增加物理世界数据的数量与可获得性。

很多都是以低频产生低输出电压,需要一个高增益和有精确性能(接近于dc)的信号调节电路。我们评估了现代模拟电路所采用最新的信号调节状况。

现代能检测许多模拟属性,如温度、力、压力、湿度、流动、功率等,并将其转换成一定的电压、电流、电荷输出。这些输出或为阻性模拟信号, 或为纯数字信号, 其大小与对应的环境激励成比例。有些可自行工作; 还有一些则需要提供电源, 通常是电压源或电流源形式。很多时候, 需要对信号做单独的调节或合并, 才能提供有用的电子输出信号。本文中,我们来看一些现代模拟电路中用于信号调节的最新技术。随着对高精密运放需求的不断增长,自校准架构也日益普及,这种架构可连续地校准偏移误差。Microchip公司首席产品营销工程师Kevin Tretter发现,很多领先放大器制造商都用“零漂移”来表示任何的连续自校准架构,无论是自动稳零结构,还是斩波稳零结构。通常,斩波放大器更适合用于dc或低频应用,而自动稳零放大器则适用于更大带宽的应用。

Tretter指出,用于零漂信号调节的自动稳零架构包括一个主放大器和次放大器,主放大器永远连到输入端,而次手机信号增强器则不断修正它们自己的偏移,并将偏移修正值应用于主放大器。Microchip公司已在MCP6V01上实现了这种类型的架构,其主放大器偏移误差的修正速度为1万次/s,从而获得了Microchip称之为极低的偏移和失调漂移。

斩波稳零架构也使用一只永远与输入端相连的大带宽主手机信号放大器, 另外有一个“ 辅助” 放大器, 它使用开关来斩断输入信号, 为主放大器提供偏移校正。例如,Microchip的MCP6V11小功率放大器通过斩波动作最大限度地减少了偏移以及偏移相关的误差。

虽然内部工作方式不同,但自动稳零和斩波稳零信号放大器都有相同的目标: 尽量减小偏移以及偏移相关的误差。结果不仅获得了低的初始偏移, 而且在各个时间和温度下也有低的失调漂移、极好的共模抑制与电源抑制,并消除了1/f ( 频率相关)噪声。

斩波架构

Analog Devices公司应用工程经理Reza Moghimi指出,很多都是以低频产生低输出电压,需要一个高增益和有精确性能(接近于dc)的信号调节电路。这些的应用包括精密电子秤、测压元件与桥式换能器、热电偶/温差电堆的接口,以及精密医疗仪器。

用于这些信号调节的是非精密放大器, 它们的偏移电压、失调漂移电压, 以及1 / f 噪声都会造成误差, 需要软件或硬件的校正。Moghimi提供了一个采用零漂放大器做高精度信号调节的实例。该放大器设计实现了超低偏移电压与漂移、高开环增益、高电源抑制比、高共模抑制能力,且无1/f噪声,设计人员获得了无需校正的便利。

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