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差动放大器

差动放大器和电流检测放大器

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<strong>基本减法器或差动放大器</strong>

简单的减法器或差动放大器可由四个电阻和一个运算放大器组成,如下图1所示。必须注意,这不是一个仪表放大器(见指南MT-061),但常用于只需简单的差分至单端转换的应用中,如电流检测。

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2018-09/wen_zhang_/100014560-49439-pingmuk…; alt=""></center>

<center>图1:运算放大器减法器或差动放大器</center>

差动放大器性能优化方法

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<strong>作者:Reza Moghimi</strong>

有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,有时还可能是性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗。因而,在这种情况下,用户可通过一个单放大器和外部电阻自行构建差分放大器,以替代仪表放大器。不过,除非使用匹配良好的电阻,否则这种电路的共模抑制比将很差。本应用笔记将探讨构建分立的差动放大器并优化其性能的数种方法,同时还将推荐几款可使解决方案的整体性价比能与单片仪表放大器相媲美的运算放大器产品。

图1为采用一个典型的由单放大器构建的差动放大器,该放大器与一个传感器桥路相连。

差动放大器构成精密电流源的核心

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<strong>Neil Zhao, Reem Malik, 和 Wenshuai Liao</strong>

许多应用利用精密电流源提供恒定电流,包括工业过程控制、仪器仪表、医疗设备和消费电子产品。例如,过程控制系统利用电流源提 供电阻温度检测器(RTD) 所需的激励电流;数字万用表利用电流源测量未知电阻、电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来 驱动4 mA至20 mA电流环路。

精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成 差动放大器 1, 例如( AD82762) 的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实,如图 1所示。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流放大器,例如 AD8538, AD8603, AD8605, AD8628, AD8655, AD8661, AD8663, OP177, 或 OP1177, 具体取决于所需电流范围。

超高共模电压精密差动放大器 AD8479

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<strong>应用</strong>

* 高压电流检测
* 电池单元电压监控器
* 电源电流监控器
* 电机控制
* 隔离

<strong>概述</strong>

AD8479是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±600 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。

在不要求电隔离的应用中,AD8479可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±600 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±600 V的共模或差分瞬变电压保护。AD8479具有以下特性:低失调电压、低失调电压漂移、低增益漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。
AD8479采用节省空间的8引脚SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。