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可调增益差动放大器电路可测量数百伏电压、 抑制大共模信号
发布时间: 2018-07-30
类型: 技术文档,技术说明、产品技术资料
品牌:
ADI(亚德诺半导体)
型号:
AD629
该技术资料详细阐述了一种可调增益差动放大器电路的设计方案,该方案能够精确测量数百伏电压并有效抑制大共模信号。电路核心采用AD629差动放大器与AD708运算放大器,实现了高达500V的高压差分测量能力,同时具备高共模抑制比(CMR)和低功耗的显著特性。文中深入解析了电路的设计原理、工作机制及关键性能参数,并通过实验数据验证了该方案在实际应用中的有效性与可靠性。针对文中所述技术方案,Analog Devices (亚德诺) 在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请、批量询价及充足库存,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求。此外,平台专职FAE团队可提供从选型、设计验证到调试的全方位技术支持,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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资料平台
数据手册 - 英文
可调增益差放大电路测量数百伏,拒绝大共模信号
December (2009)
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高共模电压差动放大器AD629
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精密双通道差分放大器
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仪表放大器内部
2017/11/04
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AD8273:极低失真、双通道、高精度差动放大器
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非常低失真,精密差分放大器
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AD8270精密双通道差动放大器
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AD8271可编程增益精密差动放大器
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AD8274:极低失真、精密差动放大器
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G=0.2,电平转换,16位ADC驱动器
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内置放大器和差分放大器应用电路
2017/12/15
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AD8275 G=0.2,电平转换,16位ADC驱动器
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低功耗,宽电源范围,低成本单位增益差放大器
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技术文档 - 英文
单片差分放大器
2017/11/04
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低功耗、宽电源电压范围、低成本单位增益差动放大器AD8276/AD8277
Rev. D
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数据手册 - 英文
低功耗,宽电源范围,低成本差分放大器,G=½,2
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数据手册 - 中文
低功耗、宽电源电压范围低成本,单位增益差动放大器
Rev. B
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数据手册 - 英文
AD8224精密,双通道,JFET输入,轨到轨仪表放大器数据表
Rev.D
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数据手册 - 英文
精密,双通道,JFET输入,轨到轨仪表放大器
Rev. D
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技术文档 - 中文
新概念模拟电路2:负反馈和运算放大器基础
2018/10/23
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设备索引
2017/11/04
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模拟电子器件基础教程
2021/8/12
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开发环境(软件/固件) - 英文
SigmaStudio发行说明
Revision 22.0
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LT3758/LT3758A高输入电压、升压、反激、SEPIC和反相控制器
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HMC543ALC4B 22.5°微波单片集成电路4位数字移相器,8-12 GHz数据手册
v07.0322
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数据手册 - 英文
ADA4099-1/ADA4099-2 50 V、8 MHz、每通道1.5 mA、鲁棒的顶级精密运算放大器
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应用/方案
MT-061仪器放大器(In-Amp)基础教程
本文介绍了仪器放大器(In-Amp)的基本原理和应用。文章首先对比了仪器放大器与运算放大器的功能差异,指出仪器放大器在功能上更为受限,但更适合其任务。接着,详细解释了仪器放大器的定义、工作原理和特点,包括其高输入阻抗、内部反馈电阻网络和可预设的增益等。此外,文章还讨论了仪器放大器与减法放大器或差分放大器的区别,并分析了简单差分放大器的局限性。最后,介绍了几个具体的仪器放大器产品,如AMP03和AD629,并提供了相关应用实例。
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仪表放大器基础
本文主要介绍了仪表放大器的基本概念、功能特点以及与运算放大器、减法器或差动放大器之间的区别。文章详细阐述了仪表放大器的内部结构、工作原理、共模抑制性能等关键特性,并对比了仪表放大器与减法器或差动放大器在电路设计中的应用和限制。此外,文章还提到了一些具体的仪表放大器产品和应用案例。
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放大器基础知识
本文介绍了仪表放大器(in-amp)的基本原理和应用。文章首先阐述了仪表放大器与运算放大器的区别,重点介绍了仪表放大器的差分输入、高输入阻抗、低偏置电流和高共模抑制比等特性。接着,文章详细讨论了仪表放大器在信号放大、共模抑制、电流测量等方面的应用,并分析了影响仪表放大器性能的关键因素,如共模抑制比、偏移电压、输入阻抗、噪声和带宽等。最后,文章简要介绍了仪表放大器的不同类型和设计方法。
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使用AD629差分放大器、AD8603运算放大器、AD780基准和AD7453 12位ADC单电源组件测量−48 V高压侧电流
本文介绍了使用AD629差分放大器、AD8603运算放大器、AD780参考电压和AD7453 12位ADC单电源组件测量-48V高侧电流的电路设计。该电路适用于无线基站和电信设备中的-48V电源轨,通过高侧电流检测,可以抑制地噪声并在运行期间检测短路。文章详细描述了电路的工作原理、设计考虑和性能分析,并提供了电路图和测试结果。
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利用差动放大器AD629、运算放大器AD8603、基准电压源AD780和 12位ADC AD7453等单电源器件测量−48 V高端电流
本文档介绍了利用ADI公司产品设计的电路,特别是针对测量-48V高端电流的电路。该电路采用AD629差动放大器、AD8603运算放大器、AD780基准电压源和AD7453 12位ADC。电路适用于无线基站和电信设备中的-48V供电轨,能够测量-48V至-60V电压下的电流。文章详细描述了电路的设计、工作原理、性能参数以及注意事项,并提供了相关数据手册和评估板的链接。
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放大器选择表
本资料提供了一系列放大器的选择表格,包括不同型号的放大器及其特性参数。表格中涵盖了放大器的描述、供电电压范围、增益设置方法、增益范围、共模抑制比、带宽、噪声电压、输入偏移电压和温度范围等信息。资料旨在帮助用户根据具体需求选择合适的放大器。
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ADI可再生能源太阳能光伏解决方案
ADI可再生能源部门提供高精度和精确的信号测量与控制解决方案,涵盖太阳能光伏应用。产品应用于离网和并网太阳能光伏系统,强调高可靠性、低功耗和精确的功率转换效率。ADI提供全面的信号链解决方案,包括电流检测、隔离ADC、功率管理、隔离/接口和能量计量器,旨在简化设计并缩短上市时间。
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助力客户迈向5G未来——ADI公司为Rohde&Schwarz两款新产品提供支持
随着5G技术的到来,测试与测量行业面临重大挑战,需要更高性能的测试设备。Rohde & Schwarz与ADI公司合作,开发了R&S®SMW200A矢量信号发生器和R&S®FSW信号与频谱分析仪,以应对5G挑战。这些设备采用ADI公司的数据转换器和RF器件,实现低本底噪声的高频测试,满足下一代5G设备的测试需求。
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MT-068差分和电流检测放大器教程
本文介绍了差分放大器的基本原理和应用。首先,通过一个简单的由四个电阻和一个运算放大器组成的差分放大器电路,分析了其输入阻抗不平衡和共模抑制比(CMR)的问题。接着,讨论了使用精密差分放大器如AMP03和AD629来解决这些问题的方法。最后,介绍了AD8202和AD8210等差分放大器在电流检测中的应用,以及它们如何通过使用薄膜电阻和高压输入晶体管来提高带宽和输入阻抗。
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电路说明,具有270V共模抑制的双向隔离高压侧电流检测
本文介绍了高共模电压差分放大器AD629及其在电路中的应用。该放大器能够准确测量和缓冲小差分输入电压,并拒绝高达270V的大共模电压。电路设计用于监测高达±270V直流电压源的双向电流,具有小于1%的线性误差。电路使用AD629放大器、AD8622运算放大器、AD8475 funnel放大器、ADuM5402隔离器和AD7170 ADC等组件,实现高精度、低成本的电流监测解决方案。
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运算放大器输出反相和输入过压保护
本文探讨了运算放大器(Op Amp)的两个相关主题:输出电压相位反转和输入过压保护。相位反转通常发生在输入共模电压超过限制时,导致输出电压反向摆动。文章介绍了如何通过电路设计技术避免相位反转,并讨论了输入过压保护电路的设计,包括使用外部二极管和限流电阻。此外,还讨论了差分过压保护的重要性,并提供了使用高共模电压运算放大器的解决方案。
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电路笔记,具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块
本资料介绍了一种高共模电压双向隔离式电流监控器电路,适用于直流电压高达±270 V的来源上监控双向电流。电路采用AD629高共模电压差动放大器、AD8622精密运算放大器、AD8475漏斗放大器、ADuM5402四通道隔离器和AD7170低功耗Σ-Δ型ADC等元器件,实现精确的电流检测。电路具有线性误差小于1%、共模抑制性能高等特点,适用于高压电流检测应用。
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差动放大器和电流检测放大器
本文介绍了差动放大器和电流检测放大器的基本原理和应用。文章首先解释了简单减法器或差动放大器的构成和问题,如输入阻抗不平衡和共模抑制问题。接着,讨论了如何通过选择合适的电阻和运算放大器来提高共模抑制比。文章还介绍了几个具体的差动放大器产品,如AMP03、AD629和AD8202,它们针对不同的应用场景进行了优化,包括高共模电压处理和电流检测。最后,文章讨论了AD8210等高压双向分流监控器的设计和应用。
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新数据,新见解10BASE-T1L连接边缘传感器改善结果
10BASE-T1L技术是一种单对以太网(SPE)媒体标准,提供10兆比特每秒的通信,支持在单对双绞线电缆上传输数据和电力,最大传输距离可达1公里。该技术通过延长以太网连接距离,使远程边缘节点能够实现新的数据流和测量,为过程控制和建筑自动化等领域带来新的见解和效率提升。此外,10BASE-T1L技术支持在危险环境中使用,并能够提供高达60瓦的电力,从而扩展工业物联网(IIoT)的应用范围。
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ADuCM3027/ADuCM3029超低功耗微控制器产品亮点
Analog Devices推出的ADuCM3027和ADuCM3029是两款超低功耗微控制器,专为物联网应用设计,具有低功耗、高安全性和强大的数据处理能力。它们支持多种接口和功能,包括ADC、数字外设、安全加密加速器和多种存储选项。这些微控制器适用于智能健康、智能建筑、智能农业、智能城市、智能工厂和智能能源等物联网应用。
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电流检测放大器共模阶跃响应
本文介绍了电流检测放大器在存在大共模电压情况下的应用,重点讨论了共模阶跃响应及其测量技术。文章详细分析了ADI公司提供的多种电流检测放大器,包括AD8210、AD8207、AD8418和AD8418A等,并与其他竞争对手的产品进行了比较。文章强调了共模阶跃响应对放大器性能的影响,并提供了优化电路设计的方法和建议。
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电流传感放大器的共模阶跃响应
本文介绍了电流检测放大器的共模阶跃响应,这是Analog Devices公司的一种特殊放大器,用于放大存在大共模电压的小差分信号。文章详细讨论了共模阶跃响应的测量方法、影响响应的因素以及如何优化电路设计以获得更快的响应时间。文中对比了Analog Devices的几种电流检测放大器与竞争对手产品的性能,并提供了优化电路设计的建议。
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AN-1531应用说明使用AD629差分放大器、AD8603运算放大器、AD780参考和AD7453 12位ADC单电源组件测量-48 V高压侧电流
本文介绍了使用AD629差分放大器、AD8603运算放大器、AD780参考电压源和AD7453 12位ADC单电源组件测量-48V高压侧电流的电路设计和应用。该电路适用于无线基站和电信设备中的-48V电源轨,通过高侧电流检测,可以有效抑制地线噪声并检测短路。电路设计考虑了电流测量精度和自热效应,并通过系统校准消除误差。此外,文章还讨论了电路的常见变体和替代方案。
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索引
本资料主要介绍了多种类型的集成运算放大器(In-amp)及其在传感器接口应用中的特点、设计、性能和电路。内容包括不同型号的In-amp(如AD620、AD621、AD622等)的电路图、增益、共模抑制比(CMR)、频率响应等参数,以及它们在心电图(ECG)、霍尔效应磁传感器、负载细胞传感器、光电二极管传感器、热敏电阻传感器和热电偶传感器等应用中的使用。此外,资料还涵盖了差分放大器、滤波器、数据采集、RFI抑制等电路设计方面的内容。
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仪表/差分/电流检测/可变增益放大器快速选型指南
本资料为元器件行业中的电流检测放大器(Variable Gain Amplifiers)快速选择指南。内容涵盖了不同类型放大器的特性比较,包括通用型、单向型、双向型、低功耗型、低漂移型、可编程增益型等。资料详细列出了各型号放大器的输入偏移电压、偏移电压漂移、供电电流、输入电压噪声、增益范围等关键参数,为工程师选择合适的放大器提供了参考。
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具较高电流 SIO 通道的四通道 IO-Link 主控器
本文介绍了如何设计一个具有较高电流SIO通道的四通道IO-Link主控器。主要内容包括IO-Link通信标准的介绍,LTC2874四通道IO-Link主控器的配置,以及如何通过改变LTC2874热插拔通道的用途,为SIO负载提供较大电流(SIO+模式),同时保持IO-Link特性和功能。文章还涉及了电路描述、工作波形分析以及产品手册下载信息。
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业界首款双通道70 A SilentMOS和单通道140 A智能功率级
本文介绍了ADI公司的LTC7050 SilentMOS™系列大电流负载点转换器,该系列满足了对高效率、高密度、可靠功率级的需求。LTC7050支持双通道70 A和单通道140 A配置,具有独立控制、故障报告和电流检测输出。其Silent Switcher 2架构和集成自举电源支持高速切换,降低EMI。LTC7050采用先进的封装技术,实现高功率密度和低损耗,同时提供全面的监控和保护特性,确保系统安全。
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具有16 μA静态电流的双通道8.5 A、18 V同步降压型Silent Switcher器件
LT8652S是一款双通道同步降压型稳压器,具有3 V至18 V的输入范围,可提供高达8.5 A的连续电流。它采用Silent Switcher 2架构,降低EMI并提高效率。LT8652S在Burst Mode工作模式下提供16 µA超低静态电流,适用于电池供电应用。器件支持内部和外部补偿,具有差分输出电压检测功能,适用于高电流应用。
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评估ADG1519 3.8Ω导通电阻单刀双掷开关
本资料为ADG1519评估板(EVAL-ADG1519EBZ)的用户指南,介绍了该评估板的硬件设置、操作方法和注意事项。ADG1519是一款单通道、单刀双掷(SPDT)开关,适用于不对称电压供电。评估板包含ADG1519、电源、信号发生器等组件,可用于测试ADG1519的功能和性能。指南详细说明了评估板的硬件连接、电源配置、信号输入设置以及跳线设置等操作步骤。
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