仪用放大电路+lm324三级放大+滤波

仪用放大电路+lm324三级放大+滤波实验内容:1.设计一个可变增益的仪用放大电路,实现对输入信号的放大,增益范围1~1000倍,输出电压范围0~10V;2.运用proteus或multisim软件画出仿真电路,运行仿真;上述是题目,下面是分析和仿真。本文采用的是LM324,其他的类似的芯片(LM22、LM324A)也可以替换 从网上找了相关资料,大家可以看下。 仪表放大器电路主要由两级差分放大器电路组成。其中,放大器A1和A2是相同的差分输入模式,可以大大提高电路的输入阻抗,减少电路对微…

实验内容:1. 设计一个可变增益的仪用放大电路,实现对输入信号的放大,增益范围1~1000倍,输出电压范围0~10V;2. 运用proteus或multisim软件画出仿真电路,运行仿真;上述是题目,下面是分析和仿真。本文采用的是LM324,其他的类似的芯片(LM22、LM324A)也可以替换
从网上找了相关资料,大家可以看下。
仪用放大电路+lm324三级放大+滤波
仪用放大电路+lm324三级放大+滤波

 

   仪表放大器电路主要由两级差分放大器电路组成。其中,放大器A1和A2是相同的差分输入模式,可以大大提高电路的输入阻抗,减少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式信号进行放大,只跟随共模式输入信号,使输送到后级差模式信号与共模式信号之比(即共模式抑制比CMRR)得到提高。
   这样,在以放大器A3为核心部件的差分放大电路中,在CMRR要求不变的情况下,可以明显降低电阻R3和R4、Rf和R5的精度匹配要求,使得仪表放大器电路比简单的差分放大电路具有更好的共模式抑制能力。在R1=R2、R3=R4、Rf=R5的情况下,例子中电路的增益为:G=(1+2R1/Rg)R3。从公式可以看出,电路增益的调整可以通过改变R值来实现。
  通过改变电阻的大小来调节整个系统的增益。

仪用放大电路+lm324三级放大+滤波
这是用proteus软件仿真的,压缩包里还有用mutlisim软件仿真的文件及其他相应资料。
欢迎大家学习,有问题可以在下方评论,一起进步!

 

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