(3)
例如,LT1468 提供的 CMRROP 典型值為 112 dB,采用 LT5400 的增益為 G = 1,其 CMRRTotal 的值為 85.6 dB。
或者,可以使用集成式差分放大器,如 LTC6363。這種放大器在單芯片中內置放大器和最佳匹配電阻。它幾乎消除了上述所有問題,同樣也可提供最大精度,其 CMRR 值達 90 dB 以上。
結論
必須根據差分放大器電路的精度要求仔細選擇外部電阻電路,以便實現系統的高性能。
或者,可以使用集成式差分放大器,如在單芯片中集成了匹配電阻的 LTC6363。
作者簡介
Thomas Brand 于 2015 年 10 月在 ADI 慕尼黑公司開始了自己的職業生涯 (作為其碩士畢業論文的一部分)。2016 年 5 月至 2017 年 1 月,他加入了 ADI 公司現場應用工程師培訓生項目,并在此項目結束后于 2017 年 2 月正式成為現場應用工程師。在此職位上,他主要負責大型工業客戶。此外,他還專注于工業以太網領域,并支持歐洲中部地區的相關業務。
他畢業于莫斯巴赫的合作教育大學電氣工程專業,之后在康斯坦茨應用科學大學獲得國際銷售碩士學位。聯系方式:thomas.brand@analog.com。 ?
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差分放大器,作為一種重要的電子放大器,其應用廣泛且多樣。差分放大器通過比較兩個輸入信號的差異,并將這一差異放大輸出,從而在信號處理、噪聲抑制、增益控制等方面展現出獨特的優勢。以下將詳細闡述差分放大器的多種應用,涵蓋從基礎電路到復雜系統的各個方面。
2024-09-11 15:33:50
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4427什么是共模抑制比?
,本文用光隔離探頭介紹如何測量探頭的共模抑制比:設備準備30kV放大器:HA-30K光隔離探頭:PTO350配X10衰減器高頻示波器:MDO7500A信號發生器:D
2025-06-23 09:45:17
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仿真分析儀表放大器共模抑制比
放大器選型與電路設計階段,有必要通過仿真手段對其 CMRR 特性進行定量分析與驗證。下面以 AD8422 儀表放大器為例,介紹其共模抑制比的仿真分析方法。 圖 2-29 所示為 AD8422 的 CMRR 仿真原理圖。左上角電路用于仿真在放大倍數為 1 條件下的共模放大倍數,即對兩個輸入端同時施加
2025-12-25 07:41:04
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