差动放大电路实验报告是如何抑制共模干扰的?

高共模抑制比放大电路
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摘要: 高共模抑制比放大电路:用来抑制传感器输出共模电压(包括干扰电压)的放大电路。应用于要求共模抑制比大于100dB的场合,例如人体心电测量。 来自传感器的信号通常都伴随着很大的共模电压(包括干扰电压)。一般采用差 ...
&&&高共模抑制比放大电路:用来抑制输出共模电压(包括干扰电压)的放大电路。应用于要求共模抑制比大于100dB的场合,例如人体心电测量。 &&&&来自传感器的信号通常都伴随着很大的共模电压(包括干扰电压)。一般采用差动输入集成运放器来抑制它,但是必须要求外接电阻平衡对称、运算放大器具有理想特性。否则,放大器将有共模误差输出,其大小既与外接电阻对称精度有关,又与运算放大器本身的共模抑制能力有关。
&&&&&典型测量放大电路 &&&&高共模抑制比放大电路&&&&CMRR对电路的影响
&&&&三运放高共模抑制比放大电路
&&&&差模增益
&&&&单片集成运算放大器有AD621,AD612,AD614
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实验3 差动放大器xg
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你可能喜欢差动放大电路 - 定义
差动放大电路差动放大电路又叫,他不仅能有效的放大直流信号,而且能有效的减小由于波动和随温度变化多引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。特别是大量的应用于集成运放电路,他常被用作多级放大器的前置级。&差动放大电路也称差分放大电路,是一种对零点漂移具有很强抑制能力的基本放大电路。差动放大原理电路如图Z0501所示。它由两个对称的共射信号从两管的基极输入,从两管的集电极输出,这种连接方式称为双端输入-双端输出方式。工作原理是:当输入信号Ui=0时,则两管的电流相等,两管的集点极电位也相等,所以输出Uo=UC1-UC2=0。温度上升时,两管电流均增加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。
差动放大电路 - 作用
1)共模及共模电压的放大倍数&Auc共模信号---在差动放大管T1和T2的基极接入幅度相等、极性相同的信号。共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量减小,因此两管集电极输出共模电压Uoc为零。于是差动电路对称时,对共模信号的抑制能力强2)差模信号及&Aud差模信号---在差动放大管T1和T2的基极分别加入幅度相等而极性相反的信号。差模信号的作用,由于信号的相反,因此T1管集电极电压下降,T2管的集电极电压上升,且二者的变化量的绝对值相等。由此我们可以看出差动电路的差模电压放大倍数等于单管电压的放大倍数。输入端信号之差为0时,输出为0;输入端信号之差不为0时,就有输出。这就被称为差动放大电路
差动放大电路 - 组成
差动放大电路&电路两边完全对称。V1、V2是两个型号和特性相同的晶体管;两个输入信号uil和ui2,分别加到两个管子V1、V2的基极;输出信号uo从两个管子的集电极之间取出,这种输出方式称为双端输出。REE称为共发射极电阻,可使静态工作点稳定。对于差动电路来说,是有用信号,要求对差模信号有较大的放大倍数;而共模信号是干扰信号,因此对共模信号的放大倍数越小越好。对共模信号的放大倍数越小,就意味着零点漂移越小,抗共模干扰的能力越强,当用作差动放大时,就越能准确、灵敏地反映出信号的偏差值。&在一般情况下,电路不可能绝对对称,Auc≠0。为了全面衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力,引入共模抑制比,以KCMR表示。共模抑制比定义为Aud与Auc之比的绝对值。
差动放大电路 - 应用-解决零漂
 零点漂移可描述为:输入电压为零,输出电压偏离零值的变化。它又被简称为:零漂  零点漂移是怎样形成的:运算放大器均是采用直接耦合的方式,我们知道直接耦合式放大电路的各级 的Q点是相互影响的,由于各级的放大作用,第一级的微弱变化,会使输出级产生很大的变化。当输入短路时(由于一些原因使输入级的Q点发生微弱变化& 像:温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。   产生零漂的原因是:晶体三极管的参数受温度的影响。解决零漂最有效的措施是:采用差动电路。
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