【测控电路】三运放高共模抑制比放大电路

三运放高共模抑制比放大电路

ref 测控电路第五版

来自传感器的信号通常有很大的共模电压, 一般用差动输入集成运放抑制, 但要求外界电阻完全平衡对称, 运放有理想特性.

  • 在这里插入图片描述
  • 三个集成运放组成, N 1   N 2 N_1~N_2 N1 N2为两个性能(输入阻抗,共模抑制比,增益)一致的同相输入通用集成运放, 构成平衡对称差动放大输入级, N 3 N_3 N3构成双端输入单端输出的输出级, 抑制 N 1   N 2 N_1~N_2 N1 N2的共模信号
  • 输入级
    • 流过 R 1 , R 0 , R 2 R_1, R_0, R_2 R1,R0,R2的电流 I R I_R IR
      I R = u o 2 − u i 2 R 2 = u i 1 − u o 1 R 1 = u i 2 − u i 1 R 0 I_R=\frac{u_{o2}-u_{i2}}{R_2}=\frac{u_{i1}-u_{o1}}{R_1}=\frac{u_{i2}-u_{i1}}{R_0} IR=R2uo2ui2=R1ui1uo1=R0ui2ui1
    • 运放 N 2   N 1 N_2~N_1 N2 N1输出差
      u o 2 − u o 1 = ( 1 + R 1 + R 2 R 0 ) ( u i 2 − u i 1 ) u_{o2}-u_{o1}=(1+\frac{R_1+R_2}{R_0})(u_{i2}-u_{i1}) uo2uo1=(1+R0R1+R2)(ui2ui1)
    • 差模增益
      K d = u o 2 − u o 1 u i 2 − u i 1 = 1 + R 1 + R 2 R 0 K_d=\frac{u_{o2}-u_{o1}}{u_{i2}-u_{i1}}=1+\frac{R_1+R_2}{R_0} Kd=ui2ui1uo2uo1=1+R0R1+R2
    • 输入级共模抑制比
      C M R R 12 = C M R R 1 C M R R 2 ∣ C M R R 1 − C M R R 2 ∣ CMRR_{12}=\frac{CMRR_1 CMRR_2}{|CMRR_1-CMRR_2|} CMRR12=CMRR1CMRR2CMRR1CMRR2
    • N 1 N_1 N1 N 2 N_2 N2的共模抑制比不等, 引入附加共模误差, 降低电路共模抑制能力
  • 输出级
    • 输出级共模增益
      K c 3 = R 6 R 4 + R 6 ( 1 + R 5 R 3 ) − R 5 R 3 K_{c3}=\frac{R_6}{R_4+R_6}(1+\frac{R_5}{R_3})-\frac{R_5}{R_3} Kc3=R4+R6R6(1+R3R5)R3R5
    • 输出级共模抑制比
      C M R R 3 ′ = C M R R 3   C M R R R C M R R 3 + C M R R R CMRR_3'=\frac{CMRR_3~CMRR_R}{CMRR_3+CMRR_R} CMRR3=CMRR3+CMRRRCMRR3 CMRRR
      • C M R R 3 CMRR_3 CMRR3 运放 N 3 N_3 N3的共模抑制比
      • C M R R R CMRR_R CMRRR 外接不对称电阻限制的共模抑制比 C M R R 3 = ( 1 + K d 3 ) / ( 4 δ ) CMRR_3=(1+K_{d3})/(4\delta) CMRR3=(1+Kd3)/(4δ)
  • 共模抑制比
    C M R R = K d C M R R 3 ′ C M R R 12 ∣ K d C M R R 1 + C M R R 12 ∣ CMRR=\frac{K_dCMRR_3'CMRR_{12}}{|K_dCMRR_1+CMRR_{12}|} CMRR=KdCMRR1+CMRR12KdCMRR3CMRR12
  • N 3 N_3 N3的两个输入端接入 R 7 , R 8 , R p R_7, R_8, R_p R7,R8,Rp共模补偿电路, 补偿电阻不对称

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_46143152/article/details/126404163
今日推荐