op07管脚、原理及其应用电路 中文资料

op07管脚、原理及其应用电路 中文资料
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一、Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的单运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。二、OP07特点:

超低偏移: 150μV最大。

低输入偏置电流: 1.8nA 。

低失调电压漂移: 0.5μV/℃。

超稳定,时间: 2μV/month最大

高电源电压范围:±3V至±22V

三、OP07内部结构原理图

四、OP07芯片引脚功能说明:

1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚 6为输出,7接电源+

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值五、OP07典型应用电路

图4 输入失调电压调零电路

图5 典型的偏置电压试验电路

图6 老化电路

图7 典型的低频噪声放大电路

图8 高速综合放大器

图9 选择偏移零电路

图10 调整精度放大器

图11 高稳定性的热电偶放大器

图12 精密绝对值电路

op07放大器电路图设计

op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。 特点: 超低偏移:150μV最大。 低输入偏置电流:1.8nA 。 低失调电压漂移:0.5μV/℃。 超稳定,时间:2μV/month最大 高电源电压范围:±3V至±22V 图1 OP07外型图片 图2 OP07 管脚图 OP07芯片引脚功能说明: 1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+ 图3 OP07内部

电路图 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值 Sy mb ol 符号Parameter参数 Value 数值 Unit 单位 VC C Supply Voltage 电源电压±22 V Vid Differential Input Voltage差分输入电 压 ±30 V Vi Input Voltage 输入电压±22 V Top er Operating Temperature 工作温度 -40 to +105 ℃ Tst g Storage T emperature 贮藏温度 -65 to +150 ℃ 电气特性 虚拟通道连接= ± 15V ,Tamb = 25 ℃(除非另有说明) Sy mb Parameter 参数及测试条件最小典最 Uni t

OP07功率放大器的应用实践

《基础强化训练》报告 题目:OP07功率放大器 专业班级:电子科学与技术0703班学生姓名:田鑫 指导教师:钟毅 武汉理工大学信息工程学院 2009年07月17日

基础强化训练任务书 学生姓名:田鑫专业班级:电子科学与技术0703班指导教师:钟毅工作单位:武汉理工大学 题目:protel应用实践—OP07功率放大器 ·初始条件:计算机;Microsoft Office Word软件;PROTEL软件 ·要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、绘制具有一定规模、一定复杂程度的电路原理图*.sch(自选)。可以涉及模拟、数字、高频、单片机、或者一个具有完备功能的电路系统。 2、绘制相应电路原理图的双面印刷版图*.pcb 3、对电路原理图进行仿真,给出仿真结果(如波形*.sdf、数据)并说明是否达到设计意图。 ·时间安排: 1、2009年7月13日集中,作基础强化训练具体实施计划与报告格式的要求说明;学生查阅相关资料,学习电路的工作原理。 2、2009年7月14日,电路设计与分析。 3、2009年7月15日至2009年7月16日,相关电路原理图和PCB版图的绘制。 4、2009年7月17日,上交基础强化训练成果及报告,进行答辩。 答疑地点:鉴主13楼电子科学与技术实验室。

指导教师签名: 年月日系主任(或责任教师)签名: 年月日

摘要 (1) ABSTRACT (2) 1绪论 (3) 1.1Protel99SE简介 (3) 1.2PROTEL99SE系统组成 (3) 1.3PROTEL99SE功能特性 (4) 2设计内容及要求 (4) 2软件的选择 (4) 2.1设计目的及主要任务 (4) 2.1.1设计目的 (4) 2.1.2设计任务及主要技术指标 (5) 2.2设计要求 (5) 3OP07介绍 (5) 4OP07功放电路图 (7) 5OP07功放PCB板绘制 (10) 6OP07电路仿真 (13) 7心得与体会 (15) 8主要参考文献 (16)

仪表放大器的设计说明

目录 一、绪言 (7) 二、电路设计 (8) 设计要求 (8) 设计方案 (8) 1、电路原理 (8) 2、主要器件选择 (9) 3、电路仿真 (10) 三、电路焊接 (13) 四、电路调试 (14) 1、仪表放大电路的调试 (14) 2、误差分析 (15) 五、心得体会 (18) 六、参考文献 (19)

绪言 智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪表放大器先将小信号放大。放大的最主要目的不是增益,而是提高电路的信噪比;同时仪表放大器电路能够分辨的输入信号越小越好,动态围越宽越好。仪表放大器电路性能的优劣直接影响到智能仪表仪器能够检测的输入信号围。本文从仪表放大器电路的结构、原理出发,设计出仪表放大器电路实现方案,通过分析,为以后进行电子电路实验提供一定的参考。 在同组成员帅威、智越的共同努力下,大家集思广益,深入探讨了实验过程中可能出现的各种问题,然后分工负责个部分的工作,我和帅威负责前期的电路设计和器件的采购,后期的焊接由智越完成,最后的调试由我们三个人共同完成。本报告在做实验以及其他同学提出的富有建设性意见的基础上由我编写,报告中难免会有不足或疏漏之处,还望大家指正为谢!

第一章电路设计 一、设计要求 1、电路放大倍数>3000倍 2、输入电阻>3000kΩ 3、输出电阻<300Ω 二、设计方案 1、电路原理 仪表放大器电路的典型结构如图1所示。它主要由两级差分放大器电路构成。其中,运放A1,A2为同相差分输入方式,同相输入可以大幅度提高电路的输入阻抗,减小电路对微弱输入信号的衰减;差分输入可以使电路只对差模信号放大,而对共模输入信号只起跟随作用,使得送到后级的差模信号与共模信号的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。这样在以运放A3为核心部件组成的差分放大电路中,在CMRR要求不变情况下,可明显降低对电阻R3和R4,RF和R5的精度匹配要求,从而使仪表放大器电路比简单的差分放大电路具有更好的共模抑制能力。在R1=R2,R3=R4,Rf=R5的条件下,图1电路的增益为:G=(1+2R1/Rg)(Rf/R3)。由公式可见,电路增益的调节可以通过改变Rg阻值实现。

op07放大器电路图设计

莈螃莃莈虿肁膆op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。 袃膅薈蒁膁螄蒈特点: 蚃蚈罿莀薆蚈膀超低偏移:150μV最大。 低输入偏置电流:1.8nA 。 低失调电压漂移:0.5μV/℃。 超稳定,时间:2μV/month最大 高电源电压范围:±3V至±22V 袈螀薀肃螈螇肂图1 OP07外型图片 芈蚀袅羈蕿节蒄图2 OP07 管脚图 膄蒃膇莁蒂芆肇OP07芯片引脚功能说明: 1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+

芅芇衿薂袄膇肀图3 OP07内部电路图 蒇蚀螁蚆莇蚈莄ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值 芈羁膃薇 葿蒃螂 Sy mb ol 符号肁羅螆芁蚃薄蚇Parameter参数 薃袆蝿袃莆螆肀 Value 数值 Unit 单位 VC C Supply Voltage 电源电压±22 V Vid Differential Input Voltage差分输入电 压 ±30 V Vi Input Voltage 输入电压±22 V Top er Operating Temperature 工作温度 -40 to +105 ℃ Tst g Storage T emperature 贮藏温度 -65 to +150 ℃ 电气特性

protel+课程设计—OP07功率放大器

课程设计任务书 学生姓名: \ 专业班级:\ 指导教师:工作单位: \ ·题目: protel 应用实践—OP07功率放大器 ·初始条件:Protel99se ·要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、绘制具有一定规模、一定复杂程度的电路原理图*.sch(自选)。可以涉及模拟、数字、高频、单片机、或者一个具有完备功能的电路系统。 2、绘制相应电路原理图的双面印刷版图*.pcb 3、对电路原理图进行仿真,给出仿真结果(如波形*.sdf、数据)并说明是否达到设计意图。 ·时间安排: 于1—15周在本人电脑上完成,16周星期一老师检查。 ·说明: 1、每个同学必须完成以上3个任务(不是任选); 2、电路图的规模、复杂度:规模越大、越复杂,分数越高;制图结果的美观性、可读性:制图越美观、可读性越好,分数越高; 3、实习报告的质量:报告要写得条理清楚、图文并茂,体现制图和仿真分析(包括必要的计算)的过程;

4、仿真提倡对所绘制的原理图*.sch进行全面仿真,如果不能做到全面仿真成功,则要说明原因,但要完成局部电路的仿真; 5、电路选择不可过分简单,元件种类(包括电源和信号源)少于5种,或者元件个数少于10个将导致不及格。 指导教师签名: 年月日 系主任(或责任教师)签名: 年月日

Protel应用实践 --OP07功率放大器 目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 1 设计目的 (3) 2 软件的选择 (4) 3 OP07介绍 (6) 4 OP07功放电路图 (8) 5 OP07功放PCB板绘制 (12) 6 OP07电路仿真 (16) 7 收获、体会及建议 (19) 8主要参考文献资料 (20)

OP07C中文资料

OP07C中文资料 篇一:op07管脚、原理及其应用电路中文资料 一、Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的单运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A 为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。 二、OP07特点: 超低偏移: 150μV最大。 低输入偏置电流:。 低失调电压漂移:μV/℃。 超稳定,时间: 2μV/month最大 高电源电压范围:±3V至±22V 三、OP07内部结构原理图 四、OP07芯片引脚功能说明: 1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚 6为输出,7接电源 + ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值 五、OP07典型应用电路

图4 输入失调电压调零电路 图5 典型的偏置电压试验电路 图6 老化电路 图7 典型的低频噪声放大电路 图8 高速综合放大器 图9 选择偏移零电路 图10 调整精度放大器 图11高稳定性的热电偶放大器 图12 精密绝对值电路 篇二:OP07中文 op07 的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。特点: 超低偏移: 150μV最大。低输入偏置电流:。低失调电压漂移:μV/℃。超稳定,时间: 2μV/month最大高电源电压范围:±3V至±22V 工作电源电压范围是±3V~±18V;OP07完全可以用单电源供电,

基于OP07的信号发生器设计

《基于OP07的波形发生器设计》报告 题目:基于OP07的波形发生器 姓名: 考号:

目录 第一章引言 (1) 第二章芯片介绍 (1) 2.1 OP07 功能介绍 (2) 2.2 OP07 引脚功能说明 (3) 第三章软件介绍 (4) 3.1 Protues 功能介绍 (5) 第四章设计的内容及要求 (6) 4.1 设计的目的 (7) 4.2 设计任务的主要技术指标 (8) 第五章设计电路的选择与参数计算 (9) 5.1 电路的选择 (10) 5.2 参数计算 (11) 第六章焊接电路与调试 (12) 6.1 电路焊接与焊接注意事项 (13) 6.2 电路调试流程与调试注意事项 (14) 6.3 调试结果 (15) 第七章结论与心得 (16) 参考文献 (17) 附录元件清单 (17)

第一章引言 信号发生器一般指能自动产生正弦波、方波、三角波电压波形的电路或者仪器。电路形式可以采用由运放及分离元件构成;现采用分立元件设计出能够产生3种常用实验波形的信号发生器,该发生器通过将滞回电压比较器的输出信号通过RC电路反馈到输入端,即可组成矩形波信号发生器。然后经过积分电路产生三角波。再确定各元件的参数,通过调整和模拟输出,并在实验室对电路仿真进行调试,观察效果并与课题要求的性能指标作对比。最后分析出现误差的原因以及影响因素。 关键词:信号发生器 第二章芯片介绍 2.1 OP07功能介绍 OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25uF),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特定,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面, 特定: 超低偏移:150uV最大。 低输入偏置电流:1.8nA。 低失调电压漂移:0.5uV/℃。 超稳定、时间:2uV/month最大。 高电源电压范围:±3V至±22V。

OP07运放实用资料

op07中文资料 时间:2009-05-16 07:42:22 来源:资料室作者: op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A 为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。 特点: 超低偏移:150μV最大。 低输入偏置电流:1.8nA 。 低失调电压漂移:0.5μV/℃。 超稳定,时间:2μV/month最大 高电源电压范围:±3V至±22V 工作电源电压范围是±3V~±18V;OP07完全可以用单电源供电,你说的+5V,-5V绝对没有问题,用单+5V也可以供电,但是线性区间太小,单电源供电,模拟地在1/2 VCC. 建议电源最好>8V,否则线性区实在太小,放大倍数无法做大,一不小心,就充顶饱和了。我一直用+12V,-12V双电源供电。 图1 OP07外型图片

图2 OP07 管脚图 OP07芯片引脚功能说明: 1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+ 图3 OP07内部电路图 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值 Sym Parameter参数Value数值Unit 单位bol 符号

VCC Supply Voltage 电源电压±22V Vid Differential Input Voltage差分输入电压±30V Vi Input Voltage 输入电压±22V Tope r Operating Temperature 工作温度 -40 to +105 ℃ Tstg Storage Temperature 贮藏温度-65 to +150 ℃ 电气特性 虚拟通道连接= ± 15V ,T amb = 25 ℃(除非另有说明)Sym bol 符号Parameter 参数及测试条件最小 典 型 最 大 Unit 单位 Vio Input Offset Voltage 输入失调电压0℃≤T amb ≤ +70℃ - 60 1 5 2 5 μV Long Term Input Offset Voltage Stability-(note 1) 长期输入偏置电压的稳定性 -0.42 μV/M o DVio Input Offset Voltage Drift 输入失调电压漂移-0.51. 8 μV/ ℃ Iio Input Offset Current输入失调电流0℃≤T amb≤ +70℃-0.86 8 nA DIio Input Offset Current Drift 输入失调电流漂移-155 pA/ ℃ Iib Input Bias Current输入偏置电流0℃≤T amb ≤ +70℃-1.8 7 9 nA DIib Input Bias Current Drift 输入偏置电流漂移-155 pA/ ℃ Ro Open Loop Output Resistance 开环输出电阻-60-ΩRid Differential Input Resistance 差分输入电阻-33-MΩRic Common Mode Input Resistance 共模输入电阻-12-GΩ

op放大器电路图设计

o p放大器电路图设计集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。 特点: 超低偏移:150μV最大。 低输入偏置电流:1.8nA。 低失调电压漂移:0.5μV/℃。 超稳定,时间:2μV/month最大 高电源电压范围:±3V至±22V 图1OP07外型图片 图2OP07管脚图 OP07芯片功能说明: 1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+ 图3OP07内部电路图 ABSOLUTEMAXIMUMRATINGS最大额定值 Sym bol 符号Parameter参数 Value数 值 Unit单 位 VCC SupplyVoltage电源电压±22V Vid DifferentialInputVoltage差分输入电压±30V Vi InputVoltage输入电压±22V Top er OperatingTemperature工作温度 - 40to+10 ℃

5 Tst g StorageTemperature贮藏温度 - 65to+15 ℃ 电气特性 虚拟通道连接=±15V,Tamb=25℃(除非另有说明)Sym bol 符号Parameter参数及测试条件最小 典 型 最 大 Uni t单 位 Vio InputOffsetVoltage输入失调电压 0℃≤Tamb≤+70℃ - 60 1 5 2 5 μV LongTermInputOffsetVoltageStability- (note1)长期输入偏置电压的稳定性 - 0. 4 2 μV /Mo DVi o InputOffsetVoltageDrift输入失调电压 漂移 - 0. 5 1 . 8 μV /℃ Iio InputOffsetCurrent输入失调电流 0℃≤Tamb≤+70℃ - 0. 8 6 8 nA DIi o InputOffsetCurrentDrift输入失调电流 漂移 -15 5 pA/ ℃ Iib InputBiasCurrent输入偏置电流 0℃≤Tamb≤+70℃ - 1. 8 7 9 nA DIi b InputBiasCurrentDrift输入偏置电流漂 移 -15 5 pA/ ℃

多级放大电路的设计与测试

多级放大电路的设计与测试 一、实验目的 1.理解多级直接耦合放大电路的工作原理与设计方法 2.熟悉并熟悉设计高增益的多级直接耦合放大电路的方法 3.掌握多级放大器性能指标的测试方法 4.掌握在放大电路中引入负反馈的方法 二、实验预习与思考 1.多级放大电路的耦合方式有哪些分别有什么特点 2.采用直接偶尔方式,每级放大器的工作点会逐渐提高,最终导致电路无法正常工作,如何从电路结构上解决这个问题 3.设计任务和要求 (1)基本要求 用给定的三极管2SC1815(NPN),2SA1015(PNP)设计多级放大器,已知V CC=+12V, -V EE=-12V,要求设计差分放大器恒流源的射极电流I EQ3=1~,第二级放大射极电流I EQ4=2~3mA;差分放大器的单端输入单端输出不是真电压增益至少大于10倍,主放大器的不失真电压增益不小于100倍;双端输入电阻大于10kΩ,输出电阻小于10Ω,并保证输入级和输出级的直流点位为零。设计并仿真实现。 三、实验原理 直耦式多级放大电路的主要涉及任务是模仿运算放大器OP07的等效内部结构,简化部分电路,采用差分输入,共射放大,互补输出等结构形式,设计出一个电压增益足够高的多级放大器,可对小信号进行不失真的放大。 1.输入级 电路的输入级是采用NPN型晶体管的恒流源式差动放大电路。差动放大电路在直流放大中零点漂移很小,它常用作多级直流放大电路的前置级,用以放大微笑的直流信号或交流信号。

典型的差动放大电路采用的工作组态是双端输入,双端输出。放大电路两边对称,两晶体管型号、特性一致,各对应电阻阻值相同,电路的共模抑制比很高,利于抗干扰。 该电路作为多级放大电路的输入级时,采用v i1单端输入,u o1的单端输出的工作组态。 计算静态工作点:差动放大电路的双端是对称的,此处令T 1,T 2的相关射级、集电极电流参数为I EQ1=I EQ2=I EQ ,I CQ1=I CQ2=I CQ 。设U B1=U B2≈0V ,则U e ≈-U on ,算出T 3的I CQ3,即为2倍的I EQ 也等于2倍的I CQ 。 此处射级采用了工作点稳定电路构成的恒流源电路,此处有个较为简单的确定工作点的方法: 因为I C3≈I E3,所以只要确定了I E3就可以了,而34344 ()E EE R E U V U I R R --==, 53356 ((V ))E B on CC EE on R U U U V U R R =-=--?-+ 采用u i1单端输入,u o1单端输出时的增益11111(//(//22L L c o u i b be be R R R P u A u R r R r ββ= ==-++) 2.主放大级 本级放大器采用一级PNP 管的共射放大电路。由于本实验电路是采用直接耦合,各级的工作点互相有影响。前级的差分放大电路用的是NPN 型晶体管,输出端u o1处的集电极电压U c1已经被抬得较高,同时也是第二级放大级的基极直流电压,如果放大级继续采用NPN 型共射放大电路,则集电极的工作点会被抬得更高,集电极电阻值不好设计,选小了会使放大倍数不够,选大了,则电路可能饱和,电路不能正常放大。对于这种情况,一般采用互补的管型来设计,也就是说第二级的放大电路用PNP 型晶体管来设计。这样,当工作在放大状态下,NPN 管的集电极电位高于基极点位,而PNP 管的集电极电位低于基极电位,互相搭配后可以方便地配置前后级的工作点,保证主放大器工作于最佳的工作点上,设计出不失真的最大放大倍数。 采用PNP 型晶体管作为中间主放大级并和差分输入级链接的参考电路,其中T 4为主放大器,其静态工作点U B4、U E4、U C4由P 1、R 7、P 2决定。

基于OP07的程控放大器设计

模拟电路课程设计报告设计课题:程控放大器设计 班级:15级电子科学与技术 姓名: 学号: 指导老师: 设计时间:2017年6月12日~14日 学院:物理与信息工程学院

程控放大器的设计与实现 摘要 本文介绍了一种可数字程序控制增益的放大器。该电路由两片OP07CP芯片组成两级反相放大器,采用CD4051芯片作为增益切换开关,通过控制开关改变反馈电阻来达到改变电路的增益的目的,可适应大范围变化的模拟信号电平。文章首先对两种系统方案进行详细介绍与优劣对比,接着概述了电路的设计过程及思路,然后又介绍了系统的调试过程与过程中遇到的问题的解决。该系统可以很好的完成目标要求,即增益范围为10DB—60DB,在40DB处有40KHZ的带宽。 关键词 程控放大器;运算器放大器;增益

The Design and Realization of Program-controlled Amplifier Abstract This paper presents an amplifier with digitally controlled gain. The circuit consists of two OP07CP chip level two inverting amplifier using CD4051 chip as the gain switch, change the feedback resistance by controlling the switch to change the gain of the circuit to adapt to changes in the scope of the analog signal level. This paper first introduces the two system schemes in detail, and compares the advantages and disadvantages, then summarizes the design process and ideas of the circuit, and then introduces the debugging process of the system and the solutions to the problems encountered in the process. The system can achieve the target requirements very well, that is, the gain range is 10DB - 60DB, and there is 40KHZ bandwidth at 40DB. Key words Program-controlled amplifier; operational Amplifier; gain

OP07测量放大器

电子技术课程设计 (论文) 题目: OP07组成的测量放大器 学生姓名 专业_ 自动化(工) 学号_ 班级_ 自动化101 指导教师 成绩_ 2011 年12 月

目录 1.设计原理、内容与步骤 (2) 1.1. 设计原理 (2) 1.2. 设计内容 (3) 1.3. 设计步骤 (3) 2.总体设计 (3) 3.详细设计 (3) 3.1. 电源变压器设计........................ 错误!未定义书签。 3.2. 桥式整流电路设计...................... 错误!未定义书签。 3.3. 电路完整原理图如下 .................... 错误!未定义书签。 4.焊接及调试电路 (4) 4.1. 元件列表 (4) 4.2. 焊接元件 (4) 4.3. 调试电路 (4) 5.设计体会.................... 错误!未定义书签。 5.1. 实验日志:....................................................................... 错误!未定义书签。 5.2. 其他感想:....................................................................... 错误!未定义书签。

OP07组成的测量放大器 1. 设计原理、内容与步骤 1.1. 设计原理 用集成运算放大器放大信号的主要优点: (1)电路设计简化,组装调试方便,只需适当配外接元件,便可实现输入输出的各种放大关系.. (2)由于运放得开环增益都很高,用其构成的防大电路一般工作的深度负反馈的闭环状态,则性能稳定,非线性失真小。 (3)运放的输入阻抗高,失调和漂移都很小,故很适合于各种微弱信号的放大。又因其具有很高的共模抑制比,对温度的变化,电源的波动以及其他外界干扰独有很强的抑制能力。 第一级差模放大的电压放大倍数计算: 由于运放A1、A2均满足虚短和虚断,流入两运放的电流均可认为为零,故有 V A =V i1 V B =V i2 V R10=V i1-V i2 10 982 11010R R R V V R V o o R ++-= 得到: ))(1(2110 9 810 10 982110i i R o o V V R R R V R R R R V V -++ =++= - 运放A3实际构成求差电路,满足关系式: )(213 53O O O V V R R V -= 带入该关系式得到 ))(()(2110 10 9835213 53i i o o o V V R R R R R R V V R R V -++- =-- = 运放A4结成的是反向比例放大器,满足关系式: 311 12 o out V R R V - = 因而最终测量放大器的放大倍数为: )(10 10 98311512R R R R R R R R A V ++= 从式子中可以看到通过调节R12的值即可实现对测量放大器放大倍数的调节,其前级主要用 于抑制共模信号及提高整个电路的输入电阻,并不承担主要的放大任务,放大主要由最后一级比例放大器来完成,因而在电阻选择上考虑到这方面因素,本设计前级放大器的放大倍数 50501005010010100)(101098351-=Ω Ω+Ω+Ω?ΩΩ-=++- =k k k k k k R R R R R R A V

IC应用电路图全集

IC应用电路图全集 一.UC3906应用电路 图为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。其中,电池额定电压为12V,容量为7Ah,VIN=1 8V,VF=13.8V,VOC=15V,Imax=500mA,IOCT=50mA。由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R1、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。 图3 12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图 18V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为500mA,电池电压逐渐升高。当电池电压达到过充电压VOC的95%(即14.25V)时,电池转入过充电状态,充电电压维持在过充电电压,充电电流开始下降。当充电电流降到过充电终止电流(IOCT)时,UC3906的脚10输出高电平,比较器LM339输出低电平,蓄电池自动转入浮充状态。同时充足电指示发光管发光,指示蓄电池已充足电。 二.uln2003的应用电路 ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。

ULN2003工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受 50V的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。 ULN2003采用DIP—16或SOP—16 塑料封装。 本设计选用GALl6V8为环形脉冲分配器,ULN2003(国产型号为5G1413)是七路达林顿驱动器阵列,是个集电极开路(OC)输出的反向器.最大驱动电流可以达到500mA。通常应用时是把负载步进电机的一端接到VD D(12V)上,另一端接到输出引脚上,如16脚。为了防止程序进入死循环,增加了外部的硬件看门狗定时器MAX813L,其内部的看门狗定时器监控UP/UC的工作。如果在1.6s内未检测到其工作,内部的定时器将使看门狗输出WDO处于低电平状态,WDO将保持低电平直到在WDI检测到UP/UC的工作。将WR和WDO连接可使看门狗超时产生复位。采用两片ULN2003分别驱动X、Y方向的步进电机。具体硬件电路如图1所示。 · [图文] MAX16806 350mA线性HB LED驱动器IC应用电路 · [图文] LM3445应用电路 · [图文] MAX4471,MAX267,MAX9028组成的低功耗的放大器 · [图文] 三种波形函数振荡器电路 · [图文] lm111应用电路 · [图文] BL8505应用电路 · [组图] UTC34088应用电路 (双极型线性集成电路) · [图文] TCN75A典型应用电路

OP07中文资料(内部)

op07中文资料 op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A 为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。 特点: 超低偏移:150μV最大。 低输入偏置电流: 1.8nA 。 低失调电压漂移:0.5μV/℃。 超稳定,时间:2μV/month最大 高电源电压范围:±3V至±22V 工作电源电压范围是±3V~±18V;OP07完全可以用单电源供电,你说的+5V,-5V绝对没有问题,用单+5V也可以供电,但是线性区间太小,单电源供电,模拟地在1/2 VCC. 建议电源最好>8V,否则线性区实在太小,放大倍数无法做大,一不小心,就充顶饱和了。我一直用+12V,-12V双电源供电。 图1 OP07外型图片

图2 OP07 管脚图 OP07芯片引脚功能说明: 1和8为偏置平衡(调零端),2为反向输入端,3为正向输入端,4接地,5空脚6为输出,7接电源+ 图3 OP07内部电路图 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大额定值 Sym bol Parameter参数Value数值Unit 单位符号

VCC Supply Voltage 电源电压±22V Vid Differential Input Voltage差分输入电压±30V Vi Input Voltage 输入电压±22V Tope r Operating Temperature 工作温度 -40 to +105 ℃ Tstg Storage Tem perature 贮藏温度-65 to +150 ℃ 电气特性 虚拟通道连接= ± 15V ,Tam b = 25 ℃(除非另有说明)Sy mb ol 符号Parameter 参数及测试条件 最 小 典型最大 Uni t 单 位 Vio Input Offset Voltage 输入失调电压0℃ ≤ Tam b ≤ +70℃ - 60 150 250μV Long Term Input Offset Voltage Stability-(note 1) 长期输入偏置电压的 稳定性 -0.42 μV/ Mo DVi o Input Offset Voltage Drift 输入失调电 压漂移 -0.5 1.8 μV/ ℃ Iio Input Offset Current输入失调电流 0℃≤Tamb≤ +70℃ -0.8 6 8nA DIio Input Offset Current Drift 输入失调电 流漂移 -1550 pA/ ℃ Iib Input Bias Current输入偏置电流 0℃≤Tamb ≤ +70℃ - 1.8 7 9 nA DIib Input Bias Current Drift 输入偏置电流 漂移 -1550 pA/ ℃ Ro Open Loop Output Resistance 开环输 出电阻 -60-Ω Rid Differential Input Resistance 差分输 入电阻 -33-MΩ Ric Common Mode Input Resistance 共 模输入电阻 -120-GΩ

心电放大电路设计报告

心电放大器设计 1 设计题目 设计一单导联心电放大器,心电信号的幅度范围为0.5~5mV,要求放大器与后续计算机系统中的10位A/D转换器相连接,A/D转换器的输入电压范围为0~5V。 1.1 主要技术指标 1)输入阻抗:≥5MΩ 2)偏置电流:<2nA 3)输入噪声:<10uV 4)共模抑制比:≥100dB 5)耐极化电压:±300mV 6)漏电流:<10uA 7)频带:0.05~250Hz 1.2 具体要求 1)设计放大器电路; 2)计算电路中个元器件的参数值; 3)对选择的关键元器件说明其选择理由。 2 引言 在当今社会中,心脏病等心血管已经成为了世界范围内常见的疾病,号称“头号杀手”。由于心脏病有突发性以及长久性,对心脏病人也需要长期的治疗和监护。 心脏是循环系统中重要的器官。由于心脏不断地进行有节奏的收缩和舒张活动,血液才能在闭锁的循环系统中不停地流动。心脏在机械性收缩之前,首先产生电激动。心肌激动所产生的微小电流可经过身体组织传导到体表,使体表不同部位产生不同的电位。如果在体表放置两个电极,分别用导线联接到心电图机(即精密的电流计)的两端,它会按照心脏激动的时间顺序,将体表两点间的电位差记录下来,形成一条连续的曲线,这就是心电图。 图1 标准的心电图 心电图是检查心脏情况的一个重要方法,其应用范围包括以下几个方面:

(1) 分析与鉴别各种心律失常。 (2) 查明冠状动脉循环障碍。 (3) 指示左右房窜肥大的情况,协助判别心瓣膜病、高血压病、肺源性及先天性 心脏病的诊断。 (4) 了解洋地黄中毒、电解质紊乱等情况。 (5) 心电监护已广泛应用于手术、麻醉、用药观察、航天、体育等的心电监测以 及危重病人的抢救。 3系统设计 3.1设计思路 心电信号十分微弱,常见的心电频率一般在0—100Hz之间,能量主要集中在17Hz附近,幅度小于5mV,心电电极阻抗较大,一般在几十千欧以上。在检测生物电信号的同时存在强大的干扰,主要有电极极化电压引起基线漂移,电源工频干扰(50Hz),肌电干扰(几百Hz以上),临床上还存在高频电刀的干扰。电源工频干扰主要是以共模形式存在,幅值可达几V甚至几十V,所以心电放大器必须具有很高的共模抑制比。电极极化电压引起基线漂移是由于测量电极与生物体之间构成化学半电池而产生的直流电压,最大可达300mV,因此心电放大器的前级增益不能过大,而且要有去极化电压的RC常数电路。由于信号源内阻可达几十KΩ、乃至几百KΩ,所以,心电放大器的输入阻抗必须在几MΩ以上,而且 CMRR也要在60dB以上(目前的心电图机共模抑制比一般均在89dB)。同时要在无源、有源低通滤波器中有效地滤除与心电信号无关的高频信号,通过系统调试,最后得到放大、无噪声干扰的心电信号。 3.2结构框图 本电路设计主要是由五部分构成。 1、前置放大电路。其中前置放大器是硬件电路的关键所在,设计的好坏直 接影响信号的质量,从而影响到仪器的特性; 2、共模抑制电路。在设计中使用了右腿驱动电路、屏蔽驱动电路,它们可 以消除信号中的共模电压,提高共模抑制比,使信号输出的质量得到提 高; 3、低通滤波电路及时间常数电路。常见的心电频率一般在0.05--100Hz之 间,能量主要集中在17Hz附近,幅度微小,大概为5mV,临床监护有 用频率为0.5~30几HZ,因此设计保留40HZ以下的信号。时间常数电 路实现一阶无源高通,截止频率为0.05HZ,时间常数为3.6s。 4、工频50Hz的陷波电路。本设计采用了双T带阻滤波电路,它能够对某一 频段的信号进行滤除,用它能有效选择而对电源工频产生的50Hz的噪声 进行滤除; 5、主放大电路:心电信号需要放大上千倍才能观测到,前置放大增益只有 100~250左右,在这一级还需要放大4~10倍左右。

脑电放大器设计报告

脑电放大器设计报告 (直流供电)

指导老师:李刚教授 精密仪器与光电子工程学院 04级生物医学工程二班 陈露诗3004202341 2006-12-26 脑电放大器(电池供电)设计报告 3004202341-2-陈露诗-2007 一、设计目的与意义 1)脑电概述 脑电信号是与反映大脑神经活动有关的生物电位,由皮层内大量神经元突出后电位同步总和所形成的,是许多神经元共同活动的结果。 对它进行检测可用于神经诊断和认知生理心理学研究,以及康复领域。现在已明确,在头皮上引导的脑电波振幅,在正常情况下,从波峰到波底为5~200μV(而从大脑皮层上引导的电位变化可达到1mV)其频率范围从小于1Hz到100Hz,波形因不同的脑部位置而异,并与觉醒和睡眠的水平相关,且存在很大的个体差异,也就是说脑电波在不同的正常人中也存在着不同的表现。因而脑电信号放大和采集的实现仍是一个难题。而实现脑电信号放大的主要困难在于高增益放大的同时去除各种干扰。 通过电极和导线从头皮上或者从大脑皮层上直接将大脑产生的节律性电位变化,传送至特制的记录装置——脑电图机上记录下来,形成动态曲线,这就是通常称为的脑电图(electroencephalogram,EEG),脑电图反应了大脑皮质的自发脑电活动。

图1-1脑电机框图 由于脑电信号非常微弱,通常在μV量级,所以脑电放大器的前置放大器应有较高的要求,应由较低的输入噪声(3μVp-p)、高增益(500~10000倍)、高共模抑制比(应大于80dB)、低漂移和高输入阻抗(≥10MΩ)等要求。通常脑电前置放大器采用三运算放大器电路,采用低噪声场效应管作为输入级,用同向输入方式,以确保高阻抗和低噪声。 脑电图机的主放大器包括后级放大及功率放大,以获得足够的功率输出。为了实现脑电信号的放大以便于观测,我设计的脑电放大器重点在设计上图虚线框里的部分。 2)脑电信号分析 脑电图是一种随机性的生理信号,其规律性远不如心电图那样明确,通常将脑电图的振幅和频率成分作为脑电诊断的主要依据,而频率成分显得尤为重要。因为大脑活动的程度与脑电图节律的平均频率之间有密切的关系。 一般将正常脑电活动相关的脑电波频率范围划分为五种类型,频率由高到低,依次为γ波、β波、α波、θ波、δ波(表2-1) 表2-1 脑电图中各波的频率范围和幅值 3)设计目的

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