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仪表放大器这一术语经常被误用,它指的是器件的应用,而非器件的架构。在过去,任何被认为(即,实现某种输入失调校正)的放大器都被视为“仪表放大器”,这是因为它被设计为用于测量系统。仪表放大器(即 INA)与运算放大器(运放)相关,因为二者基于相同的基本构件。但 INA 是器件,专为特殊功能设计,并非一个基本构件。就这一点而言,仪表放大器不是运放,零漂移放大器,因为它们的用途不同。
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运放的内部就是由许多三级管构成的,运放的出现就是为了使问题变得简单,运放的输入阻抗很大,输出阻抗很小的特性很容易实现阻抗匹配,150度高温零漂移放大器型号,而三极管构成的普通电路并没有这么方便。理解运放的虚短与虚断:虚断是说运放的输入端(即图中的2,3号)好像是断开的,这是运放的输入阻抗很大的体现,电流很难流进运放,210度零漂移放大器型号,俗话称“运放不吃电流”。虚短是说运放的两个输入端好像是短路的,即2号与3号的电压相同。
210度原装高温运放公司
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INA 专为差分增益和共模抑制功能而设计和使用。仪表放大器将放大反相输入和同相输入间的差值,同时抑制这两个输入的任何共用信号,从而使INA的输出上不存在任何共模成分。增益(反相或同相)配置的运放将以设定的闭环增益来放大输入信号,但输出上将一直存在共模信号。所关注信号与共模信号间的增益差会导致共模成分(以差分信号的百分比表示)减少,但运放的输出上仍存在共模成分,这将限制输出的动态范围。如上所述,INA用于在存在大量共模成分时提取小信号,但共模成分的形式可能多种多样。当使用采用惠斯通电桥配置(我们将稍后探讨)的传感器时,存在由两个输入共用的较大直流电压。但是,干扰信号可具有多种形式;一个常见来源是来自电源线的50 Hz或60 Hz干扰,更不用说谐波了。这种时变误差源通常还会随频率发生明显波动,从而使得在仪表放大器的输出端进行补偿变得极其困难。由于存在这些变化,因此不仅要在直流下,还要在各种频率下实现共模抑制。
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