增益可调的测试设备隔离放大器电路图
增益可调的测试验备隔离放大器电路如下图所示,利用光耦合隔离放大器iso100,可以组成增益可调调的测试设备隔离放大器。电路增益可在10~1000范围内调节。输入信号必码为负值。iso100的输入级、输出级分别由两组±15v电源供电。 来源:飞哥 , 增益可调的测试验备隔离放大器电路如下图所示,利用光耦合隔离放大器iso100,可以组成增益可调调的测试设备隔离放大器。电路增益可在10~1000范围内调节。输入信号必码为负值
增益可调的测试验备隔离放大器电路如下图所示,利用光耦合隔离放大器iso100,可以组成增益可调调的测试设备隔离放大器。电路增益可在10~1000范围内调节。输入信号必码为负值。iso100的输入级、输出级分别由两组±15v电源供电。 来源:飞哥 , 增益可调的测试验备隔离放大器电路如下图所示,利用光耦合隔离放大器iso100,可以组成增益可调调的测试设备隔离放大器。电路增益可在10~1000范围内调节。输入信号必码为负值
增益程控仪放大器电路如下图所示,电路使用lh0044运算放大器,按照表格连接,可以得到不同增益(1~995)。失调电压已调到25μv以下,典型偏置电流为10μa。 来源:飞哥 , 增益程控仪放大器电路如下图所示,电路使用lh0044运算放大器,按照表格连接,可以得到不同增益(1~995)。失调电压已调到25μv以下,典型偏置电流为10μa。
数字可编程放大器电路如下图所示,利用八位数模转换器ne5118的输出电流,经电流镜象器来控制双互导运算放大器ne5517的(一半)增益。ne5118的最大输出电流约1ma。电路与微处理器完全兼容。 来源:飞哥 , 数字可编程放大器电路如下图所示,利用八位数模转换器ne5118的输出电流,经电流镜象器来控制双互导运算放大器ne5517的(一半)增益。ne5118的最大输出电流约1ma。电
小型化隔离放大器iso212piso212p是变压器耦合隔离放大器,简化原理图如图(a),调零方法如图(b)。 特点:12位精度;小型化,高度小于12mm;标准管间距2.54mm;能向外部提供8v/5隔离电源;具有输入失调调节能力;低功耗75mw;单电源工作1, 小型化隔离放大器iso212piso212p是变压器耦合隔离放大器,简化原理图如图(a),调零方法如图(b)。 特点:12位精度;小型化,高度小于12mm;标准管间距2
输出80v悬浮负载放大器电路如图所示,该电路采用高输入阻抗运放fx3140b,22v双电源时输出峰-峰值大于40v,压摆率9v/s,输入偏置电流10pa,失调电流0.5pa,失调电压1mv。负载接在两运放的输出之间,输出电压uo=2u1,最大输出电压为80vp-p。, 输出80v悬浮负载放大器电路如图所示,该电路采用高输入阻抗运放fx3140b,22v双电源时输出峰-峰值大于40v,压摆率9v/s,输入偏置电流10pa,失调电流0.5pa,
宽带高输入阻抗放大器电路如下图所示,第一级为电压跟随器,输入偏置电流典型值为1na,差模输入电阻为1012ω,输入电容1.5pf小信号带宽20mhz。第二级具有负反馈,c2构成前馈补偿。电位器用于调整fx110的失调电压。电阻r1、r2的精度为1%。 来源:耕在, 宽带高输入阻抗放大器电路如下图所示,第一级为电压跟随器,输入偏置电流典型值为1na,差模输入电阻为1012ω,输入电容1.5pf小信号带宽20mhz。第二级具有负反馈,c2构
宽动态范围增益控制放大器电路如下图所示,经验证明:用fet作为可变电阻来控制放大器的增益时,当输入信号是夹断电压的1%,才有1%的失真。若在反馈回路中用两个电阻和一个场效应管构成t型网络,信号经r1、r2衰减后加到场效应管、故可以控制相当大的信号。 来源:耕在此, 宽动态范围增益控制放大器电路如下图所示,经验证明:用fet作为可变电阻来控制放大器的增益时,当输入信号是夹断电压的1%,才有1%的失真。若在反馈回路中用两个电阻和一个场效应管
由指令控制增益的放大器电路如下图所示,在锁相回路中,需要用逻辑控制增益的放大器。它由四个比较器与一个三极管构成。当输入指令为高电平时,增益au=1。当输入指令为低电平时,增益au=2。10vp-p满功率带宽为10khz。 来源:耕在此行 , 由指令控制增益的放大器电路如下图所示,在锁相回路中,需要用逻辑控制增益的放大器。它由四个比较器与一个三极管构成。当输入指令为高电平时,增益au=1。当输入指令为低电平时,增益
用于浮点变换的增益可编程缓冲放大器如下图所示,opa676的a、b通道的选通由12脚ttl逻辑电平控制。a通道增益为2,b通道增益为8。opa676采用±5供电,并由两只钽电容去耦,10kω电位器调零,39pf电容进补偿。该电路可以与12位10mhz模/数转换电路a, 用于浮点变换的增益可编程缓冲放大器如下图所示,opa676的a、b通道的选通由12脚ttl逻辑电平控制。a通道增益为2,b通道增益为8。opa676采用±5供电,并由两只钽电
精密电桥隔离放大器电路如下图所示,电桥输出0~-10mv单极性信号经高精度仪表放大器ina101放大100倍,送入光耦合线性隔离放大器iso100进行单极性隔离放大。要求ina101的输出必须为低于-2mv的负值。隔离放大器的增益为10,总增益为1000,隔放大器两, 精密电桥隔离放大器电路如下图所示,电桥输出0~-10mv单极性信号经高精度仪表放大器ina101放大100倍,送入光耦合线性隔离放大器iso100进行单极性隔离放大。要求in
一般电视机中射线功率(0~6w)和视频放大器负载功率(0~4w)同时改变,亦即在亮度最大为10w,最暗时可为2w,为克服这个缺点可采用图(a)电路方案。它可以使变化量由10w降至1~3w。图(b)电路为末级带有pnp晶体管的视频放大器电路。 来源:夏日的树 , 一般电视机中射线功率(0~6w)和视频放大器负载功率(0~4w)同时改变,亦即在亮度最大为10w,最暗时可为2w,为克服这个缺点可采用图(a)电路方案。它可以使变化量由10w
图(a)示出采用硅平面晶体管bf457的单级视频放大器。通过两个校正环节(r1、c1和r2、l2)可以使对比度调节器具有图(b)所示的频率特性。 技术参数 电源电压:100v 电压放大系数:30 输出电压:>100v 来源:夏日的树 , 图(a)示出采用硅平面晶体管bf457的单级视频放大器。通过两个校正环节(r1、c1和r2、l2)可以使对比度调节器具有图(b)所示的频率特性。 技术参数 电源电压:
峰值采样电路通常由采样/保持器和比较器组成。如图所示。lf398是采样/保持器,cmp是比较器,cap是保持电容。当vi>vo时,v1为高电平,并控制lf398采样;当经过峰值后,vi 来源:liren , 峰值采样电路通常由采样/保持器和比较器组成。如图所示。lf398是采样/保持器,cmp是比较器,cap是保持电容。当vi>vo时,v1为高电平,并控制lf398采样;当经过峰
电阻r1和r2构成了vcc/2偏置,并由c1旁路到地。一个1m?电阻(r3)被用作宽带、小信号噪声源。运放u1a和u1b提供5倍的交流电压增益,但在低频时,由于c2和c4的作用,增益降为1。u1b输出经过放大的噪声进一步驱动比较器u2,u2输出的数字信号适, 电阻r1和r2构成了vcc/2偏置,并由c1旁路到地。一个1m?电阻(r3)被用作宽带、小信号噪声源。运放u1a和u1b提供5倍的交流电压增益,但在低频时,由于c2
这里值得一提的是图中的双t拓扑结构,因为可以利用一个运算放大器来实施一个陷波滤波器。由于中心频率难以调整,所以该滤波器并不像想象中的那样灵活。调谐中心频率包括了对3个r0电阻器的同时调整。由于三相电位计体积大、价格昂贵且难跟踪,因此这种调谐工作难以, 这里值得一提的是图中的双t拓扑结构,因为可以利用一个运算放大器来实施一个陷波滤波器。由于中心频率难以调整,所以该滤波器并不像想象中的那样灵活。调谐中心频率包括了对
带输入缓冲的减法器电路 用输入缓冲器改进简单减法器 显著改进简单减法器电路性能的一种明显的方法是在其前端增加高输入阻抗的缓冲放大器,正如图2中示出的用三运算放大器组成的仪表放大器电路。 这个电路提供两端匹配的高阻抗以便使输入源阻抗对电路共模抑制, 带输入缓冲的减法器电路 用输入缓冲器改进简单减法器 显著
图1显示了ada4932-1、ad7626和相关电路的原理图。在使用的测试电路中,信号源之后配置有2.4mhz带通滤波器。该带通滤波器能抑制2.4mhz信号的谐波,并确保只有目标频率的信号能够通过并由ada4932-1和ad7626进行处理。 图1.a, 图1显示了ada4932-1、ad7626和相关电路的原理图。在使用的测试电路中,信号源之后配置有2.4mhz带通滤波器。该带通滤波器能抑制2.4mhz信号的谐波,
文氏电桥电路及文氏电桥及放大器连接方式电路图如下所示: 来源:阴雨 , 文氏电桥电路及文氏电桥及放大器连接方式电路图如下所示: 来源:阴雨
基于w723的高压限流型扩大输出电流应用电路来源:zhengwei , 基于w723的高压限流型扩大输出电流应用电路来源:zhengwei
locll0光耦合器光电压模式隔离放大电路来源:loveyou , locll0光耦合器光电压模式隔离放大电路来源:loveyou