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文檔簡介
1、測量放大器能夠?qū)⑽⑷醯碾娦盘栠M行放大, 在生活中應(yīng)用也十分 廣泛,如在自動控制領(lǐng)域,往往需要用電壓信號進行控制,也就必然 離不開電壓測量放大器,由于測量放大器應(yīng)用十分廣泛,因而現(xiàn)在已 經(jīng)有集成的測量放大器供使用了。本次設(shè)計就是圍繞測量放大器展開 的,測量放大器主要是通過運用集成運放將所測量的信號進行不失真 的放大,并且不對所測量的電路產(chǎn)生影響, 這就是需要放大器有較高 的輸入電阻和較高的共模抑制比。一、實驗?zāi)康膶W(xué)習(xí)測量放大器的設(shè)計方法,掌握測量放大器的調(diào)試方法。二、實驗要求在許多測試場合,傳感器輸出的信號往往很微弱,而且伴隨有很 大的共模電壓(包括干擾電壓),一般對這種信號需要采用測量放大 器
2、。測量放大器是一種高增益、直流耦合放大器,它具有差分輸入、 單端輸出、高輸入阻抗和高共模抑制比等特點。 請設(shè)計一個測量放大 器:指標要求:a. 當輸入信號峰峰值uip-p=1mV時, 輸出電壓信號峰峰值 uop-p=1V。b. 輸入阻抗:Ri1MQc. 頻帶寬度:Af (-3dB) =1Hz1kHzd. 共模抑制比:CMRR 70dB三、實驗內(nèi)容1、前端后端放大電路設(shè)計與論證測量放大器部分(1)低噪聲前端放大電路的設(shè)計 最初方案如圖 1。本電路結(jié)構(gòu)簡單, 輸入阻抗較高,放大倍數(shù)可調(diào),但是共模抑制比較小。實測只達到 104,所以我們放棄本方案,選擇了第二個方案,如圖2。此電路的優(yōu)點在于輸入電壓接
3、在兩個運放的同相端,輸入阻抗高,共模抑制比大,可滿足要求。其中,直流信號的共模抑制比實測可達2.5X106,交流信號的共模抑制比可達 2X105。由電路的對稱性可知共模信號 被有效地抑制,而差模信號放大了 10 倍,從而提高了共模抑制比。 另外,溫度在兩個輸入端引起的漂移是共模信號,對輸出電壓影響很小,無需另加補償。圖 2 低噪聲前置放大電路的設(shè)計(2) 程控增益放大部分:為了改變放大器的增益,一般有兩條途 徑:一是改變反相端的輸入電阻阻值,二是改變負反饋電阻阻值。最 終我們選擇在負反饋網(wǎng)絡(luò)上添加滑動變阻器來改變負反饋電阻阻值, 從而改變放大器的增益。最終我們在考慮方案二的基礎(chǔ)上,并結(jié)合一些集
4、成運放器的 選擇,我們前端放大器我們采取如下方案:該電路實現(xiàn)|50|的放大增益同理集成運放的放大特性,可推出后端放大電路,其實現(xiàn)|20|倍的放大增益R14這樣便可以實現(xiàn) 20*50=1000 的放大增益2、總體電路圖VCC15V3、主要電路的參數(shù)計算(1)、放大倍數(shù) 1000 倍;第一級差模放大倍數(shù) Av1 計算如下:V02-V01=( 1+2F2/R1)(Vi(+)-Vi(-)=(1+200/50)(Vi(+)-Vi(-)=(1+200/50)(Vi(+)-Vi(-)即差模增益 Av仁5第二級差模放大倍數(shù) Av2 計算如下:Av2=-R6/R4=-1015VR14U5AR4V10.5mVpk
5、l-(U00 Hz -_ 0?0?TL084MJC51nFR2100k| ?VEE11-15VU2AR8R9U3A3f-TL084MJ4斗VCC.95k| ?10k| ? TL0J,11100nFTL084MJR3100k| ?R5云?-15VR16-15VVEEVCC15VTL084MJVCCR791k| ?C210nFR1043M?R114.3M|?R15VEE3VCC15V4VEE100k| ?Key=A 50%-15VR13U4AC310k| ?C41VEEU1AC110nF10|?Key=A 50%此級放大倍數(shù) Av2=-10所以前端放大倍數(shù) Av=AvlxAv2=-50同理可推出后
6、端放大倍數(shù)第三級差模放大倍數(shù) Av3 計算如下:Av3=1+R15/R12=4第 4 級差模放大倍數(shù) Av4 計算如下:Av4=1+R14/R13=5;其中 R14 調(diào)為 40k(2)、頻帶寬度:第二級與第三級間加入二階低通濾波器,根 2*pi*fH=0.37/RC,其中 fH=1kHz,可取值算出 R、C第三級與第四級加入二階高通濾波器,對于二階高通濾波器,由于其參數(shù)很難設(shè)定,我們可以先固定 C=10OnF 然后根據(jù)一階高 通濾波器的通帶截止頻率公式 w。=1/RC,大概得出 R 的值,再在這 個值的基礎(chǔ)上,不斷改變 R 的值,并觀察波特圖儀,當波特圖儀的 下限達到 1Hz 時,即達到設(shè)定要
7、求,這部分很難操作,必須要有足 夠耐心,最后得出 R=4.3M 根據(jù)低通的 Wp=0.37/RC,我們可以近似 推出高通的頻帶公式為 Wp=1/(0.37RC).(3)、共模抑制比共模抑制比主要由前端放大電路(第一第二級)的設(shè)計來決定。在實際測量中,我們可以分別測量直流與交流情況下的共模抑制 比,方法:在輸入兩端先輸入若干差模信號,記下差模放大倍數(shù),再 輸入若干共模信號,記下共模放大倍數(shù),然后任取兩值,即可算出共 模抑制比。在直流信號的共模抑制比實測可達2.5X106,交流信號的共模抑制比可達 2X105,從而達到了設(shè)計要求。由電路的對稱性 可知共模信號被有效地抑制,而差模信號放大了10 倍,
8、從而提高了共模抑制比。另外,溫度在兩個輸入端引起的漂移是共模信號,對輸 出電壓影響很小,無需另加補償。(4)、輸入阻抗輸入阻抗并不需要實際去測量,實際運用中,我們都采用同相輸入,有利于提高輸入阻抗,再加之 TL084 具有高輸入阻抗,因此輸入阻抗 趨于無窮,肯定滿足設(shè)計要求。四、放大器性能測試放大器性能測試:輸入信號加入 0.1mv, 100Hz 的交流電源,示波器置雙通道觀察 測量放大器的輸入輸出波形。對于測量放大器放大倍數(shù)的測量,讀出示波器雙通道顯示的輸入輸出 信號波形的峰峰值,求出實際電壓放大倍數(shù),然后與設(shè)置的電壓放大 倍數(shù)比較。測量放大器的頻率響應(yīng)測試:在放大器的輸出端加入波特圖儀,通過觀察波特圖的幅度圖可以 得出放大器的同頻帶。仿真圖如下:由圖我們可以看出放大器的放大倍數(shù)近似為100 倍,頻帶寬度近似為 1Hz1KHz.Osci
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