信号放大器设计简单放大电路

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小信号放大器设计

标签:文库时间:2024-10-03
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摘要

关键词:差动放大、低通滤波、共模抑止比、信噪比、输入电阻 电路的设计:

根据本次设计的要求,是放大倍数为1000倍,所以用3级放大,由第一级放大的是小信号,所以将第一级放大定为5倍,第二次放大倍数为20倍,第三级放大倍数为10倍。由输入

阻抗为10M?,所以第一级放大采用同相放大。考虑到共模抑止比的关系所以第二级放大采用差动放大。由于本次设计的是小信号为了保证信号的纯真度和频率响应范

围所以最后设计一个100HZ的有源低通滤波器,并设计放大倍数为10倍。系统框图如下: 无源低通滤波器 同相放大 差动放大 有源低通滤波

无源低通滤波器:

由f?R116kΩ0C2100nFR216kΩ31,取C=0.1uf得R=16k 2?RC1C1100nF

同向放大器:

根据Av1?1?R1得到同相放大器放大倍数,根据同相端放大5倍。取R1=10K,则Rr=2K,Rr/2因为考虑到放大倍数可调的目的所以将Rr修改为滑动变阻器,并取值5K。

7315U1624R55kΩ50%Key=A2R35NE5534P10kΩ4R410kΩ7362415U26NE5534P

差动放大器:

Av2??R4得到差动放大器的放大倍数,根据差动放大级放大20倍。取R3=10

小信号谐振放大器设计(2)

标签:文库时间:2024-10-03
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东 北 石 油 大 学

课 程 设 计

课 程 高频电子线路 题 目 小信号谐振放大器设计

院 系 电子科学学院 专业班级 学生姓名 学生学号 指导教师

2011年 3月 4日

东北石油大学课程设计任务书

课程 高频电子线路 题目 小信号谐振放大器设计 专业

电子信息工程 姓名 学号

主要内容、基本要求、主要参考资料等 1、主要内容

根据高频电子线路课程所学内容,设计一个小信号谐振放大器。通过在电路设计、安装和调试中发现问题、解决问题,掌握小信号谐振放大器的基本设计方法,加深对该门课程的理论知识的理解,提高电子实践能力。 2、基本要求

设计一个小信号谐振放大器,主要技术指标为: (1) 谐振频率f0?6.5MHz;

心电信号放大器设计

标签:文库时间:2024-10-03
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心电信号放大器设计

心电信号放大器设计

一、

设计用于检测人体心电信号的放大器,要求如下:

1、 输入阻抗≥10MΩ。 2、 共模抑制比≥80dB。 3、 电压放大倍数1000倍。 4、 频带宽度为0.5Hz~100Hz。

5、 放大器的等效输入噪声(包括50Hz交流干扰)≤200μV。

二、

设计方案分析

1、 心电信号的特点及检测

人体的各种生理参数如心电、脑电、肌电等生物电信号都是属于强噪声背景下微弱的低 频信号,是由复杂的生命体发出的不稳定的自然信号。心电信号是人类最早研究并应用于临床医学的生物电信号之一,与其他生物电信号相比,该信号也比较容易检测同时具有直观的规律性。一般人体心电信号的幅值约20μV~5mV,频带宽度为0.05Hz~100Hz,由于心电信号取自于活体,所以信号源内阻较高,且存在着较强的背景噪声和干扰。

在检测人体生物电信号时,需要采用所谓的生物电测量电极,又称引导电极来实现的,通过引导电极将生物电信号引入到放大器的输入端。对于心电信号的检测,临床上为了统一和便于比较所获得心电信号波形,对测定心电信号(ECG)的电极和引线与放大器的联接方式有严格的统一规定,称之为心电图的导联系统。目前国际上均采用标准导联,即将电极捆绑在手腕或脚腕的内侧面

低频小信号放大器电路设计毕业论文

标签:文库时间:2024-10-03
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摘要

低频小信号放大器电路设计

摘要

实用性低频小信号放大器电路设计,它主要用于使用前置放大器的低频小信号的电

压经过集成块LM358的放大使其增益二十几倍,达到信号放大的作用,本文介绍了其基本原理,内容,与低频放大微弱信号放大能力的技术路线,设计电路图方案等。 本系统是基于(IC)LM358设计而成的一种低频小信号放大器,整个电路主要由稳压电源,前置放大电路,波形变换电路3部分。电源主要是为前置放大器提供稳定的直流电源。前置放大器主要是由ML358一级放大电路和ML358二级放大电路组成,第一级可以将电压放大5倍,第二级可以放大1-5倍,总增益20-25倍,接通电源后,信号发生器产生信号,示波器用于变换的波形显示。通过波形的数据变化,计算出增益效果,是否满足设计需求。

该设计的电路结构简单,实用,充分利用了集成功放的优良性能。实验结果表明,前置放大器的带宽,失真,效率等方面具有较好的指标,具有较高的实用性,为小信号放大器的

测量放大器设计

标签:文库时间:2024-10-03
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集成电路作业

——测量放大器的设计

一、 题目:测量放大器的设计

设计一个超低噪声、高阻、浮地输入的测量放大器,要求: a) 远程输入:Ui?01000mV,Fi?0100Hz

b) 增益:Avf?80dB;

c) 输出:Uom??10V,非线性误差r?0.1%; d) 共模抑制比:CMRR?120dB; e) 通频带:0100Hz,阻带衰减大于:?40dB/10f;

推荐芯片:Aud?100dB,BWA?300kHz,CMRR?90dB

二、方案设计

1)题目分析

题目要求设计一个超低噪声、高阻、浮地输入的测量放大器,同时要求具有较高增益,高共模抑制比,低通频带,阻带衰减大于

?40dB/10f等。结合所学知识,参考相关资料,决定前级采用具备超低噪声、高阻、浮地输入、高增益、高共模抑制比等优良属性的仪用放大器来实现信号的放大,后级采用二阶低通滤波器实现对信号的滤波,使其满足频带约束。

2)具体方案 A放大电路

结合我们要实现的测量放大器参数,选取OP07型集成运算放

大器。

表格 1 OP07芯片参数

参数 正常值 Aud CMRR 100dB 120dB 分析电路要

锁相放大器

标签:文库时间:2024-10-03
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锁相放大器实验

锁相放大器实验(Lock-in amplifier),简称LIA。它是一个以相关器为核心的检测微弱信号仪器,它能在强噪声情况下检测微弱正弦的幅度和相位。学习本实验的目的是使同学了解锁相放大器的基本组成,掌握锁相放大器的正确使用方法。

一、锁相放大器的基本组成

结构框图如图1所示。它有四个主要部分组成:信号通道、参考通道、相关器(即相关检测器)和直流放大器。

x(t) 前放 滤波 放大 乘法 低通 自流放大器 U0 r(t) 放大 移相 方波 图1 锁相放大器的基本结构框架

1. 信号通道

信号通道包括:低噪音前置放大器、带通滤波器及可变增益交流放大器。

前置放大器用于对微弱信号的放大,主要指标是低噪音及一定的增益(100~1000倍)。 可变增益放大器是信号放大的主要部件,它必须有很宽的增益调节范围,以适应不同的信号的需要。例如,当输入信号幅度为10nV,而输出电表的满刻度为10V时,则仪器

93

总增益为10V/10nV =10若直流放大器增益为10倍,前置放增益为10,则交流放大器的

5

增益达10。

带通滤波器是任何一个锁相放大器中必须设置的部件,它的作用是对混在信号中的噪音进行滤波,尽量排除带外噪音。这样不仅可以避免

运算放大器设计

标签:文库时间:2024-10-03
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实验七 运算放大器设计实验

一、实验目的

1. 综合运用所学知识设计相应的运放电路。

二、实验内容

1. 电路如图所示。求出输入电压Vi1、Vi2(采用阶跃信号)与输出电压Vo

的关系,并用Pspice绘出相应图形。(运放采用741)R22用一个电容替代其结构会怎样变化?

其电路图如下:

0V5R21100kU1V1R12TD = 0TF = 0.1nsPW = 5msPER = 10msV1 = 0VTR = 0V2 = 0.6V50k3-15VdcR2250kU2R265100k32-15Vdc0V74V-OS14uA74110OUT+V-OS1uA741165V+OS2OUT+15VdcV+700V415VdcV2R3TD = 0TF = 0.1nsPW = 5msPER = 10msV1 = 0VTR = 0V2 = 0.8V33kOS2V6700其波形图如下所示:

有波形图可知:红色和绿色线条分别代表输入电压V2和V1,蓝色线条表示V1经过第一个运算器后电压变为原来的-(R21/R1)=-2倍,即-1.2V,该输出电压和另外一个0.8V的输入电

压一起进入一个加法器,输出电压V=1.2(R22/R2)+0.8(R22/R3)=1.8V

运算放大器设计

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实验七 运算放大器设计实验

一、实验目的

1. 综合运用所学知识设计相应的运放电路。

二、实验内容

1. 电路如图所示。求出输入电压Vi1、Vi2(采用阶跃信号)与输出电压Vo

的关系,并用Pspice绘出相应图形。(运放采用741)R22用一个电容替代其结构会怎样变化?

其电路图如下:

0V5R21100kU1V1R12TD = 0TF = 0.1nsPW = 5msPER = 10msV1 = 0VTR = 0V2 = 0.6V50k3-15VdcR2250kU2R265100k32-15Vdc0V74V-OS14uA74110OUT+V-OS1uA741165V+OS2OUT+15VdcV+700V415VdcV2R3TD = 0TF = 0.1nsPW = 5msPER = 10msV1 = 0VTR = 0V2 = 0.8V33kOS2V6700其波形图如下所示:

有波形图可知:红色和绿色线条分别代表输入电压V2和V1,蓝色线条表示V1经过第一个运算器后电压变为原来的-(R21/R1)=-2倍,即-1.2V,该输出电压和另外一个0.8V的输入电

压一起进入一个加法器,输出电压V=1.2(R22/R2)+0.8(R22/R3)=1.8V

功率放大器电路设计 - 图文

标签:文库时间:2024-10-03
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1 吉林工程技术师范学院课程设计论文

电子技术课程设计论文

---功率放大器电路设计

院系: 电气工程学院 专业: 测控技术与仪器 班级: 姓名: 学号: 指导教师:

2014 年 6 月 24 日

2 吉林工程技术师范学院课程设计论文

目录

第一章 绪论 .............................................................................................................................. 1

第二章 系统总体设计方案 ...................................................................................

功率放大器电路设计 - 图文

标签:文库时间:2024-10-03
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1 吉林工程技术师范学院课程设计论文

电子技术课程设计论文

---功率放大器电路设计

院系: 电气工程学院 专业: 测控技术与仪器 班级: 姓名: 学号: 指导教师:

2014 年 6 月 24 日

2 吉林工程技术师范学院课程设计论文

目录

第一章 绪论 .............................................................................................................................. 1

第二章 系统总体设计方案 ...................................................................................