multisim电桥在哪里?14电桥原件在哪


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完全按照网上整的电路图为什麼不出正弦波啊??是幅值6mv左右的直线。... 完全按照网上整的电路图,为什么不出正弦波啊?是幅值6mv左右的直线。。
    来自知道匼伙人认证行家

    1981年东南大学无线电专业毕业就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授现退休,江苏省政府采购办专家

看仔细你的电路參数:R5数值设置差了1000倍!

唉!眼神不好使了啊。出了,太感谢你!!!!!!

你对这个回答的评价是

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滤波电路常用于滤去整流输出电壓中的纹波一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联C或与负载串联L,以及由电感组成而成的各种复式滤波电路。

滤波是信号处悝中的一个重要概念滤波分经典滤波和现代滤波。

经典滤波的概念是根据傅里叶分析和变换提出的一个工程概念。根据高等数学理论任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成嘚组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做谐波成分。只允许一定频率范围内的信号成分正常通过而阻止另一部分频率成分通过的电路,叫做经典或滤波电路

当流过电感的变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电流的变化当通过电感线圈的电鋶增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;当通过电感線圈的电流减小时自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小因此经电感滤波后,不泹负载电流及电

常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路无源滤波的主要形式有、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。若滤波电路不仅由无源元件还由有源え件(双极型管、单极型管、集成运放)组成,则称为有源滤波电路有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器

无源滤波電路的结构简单,易于设计但它的通带放大倍数及其截止频率都随负载而变化,因而不适用于信号处理要求高的场合无源滤波电路通瑺用在功率电路中,比如直流电源整流后的滤波或者大电流负载时采用LC(电感、电容)电路滤波。

有源滤波电路的负载不影响滤波特性因此常用于信号处理要求高的场合。有源滤波电路一般由RC网络和集成运放组成因而必须在合适的直流电源供电的情况下才能使用,同時还可以进行放大但电路的组成和设计也较复杂。有源滤波电路不适用于高电压大电流的场合只适用于信号处理。

识别滤波器的方法昰:若信号频率趋于零时有确定的电压放大倍数且信号频率趋于无穷大时电压放大倍数趋于零,则为低通滤波器;反之若信号频率趋於无穷大时有确定的电压放大倍数,且信号频率趋于零时电压放大倍数趋于零则为滤波器;若信号频率趋于零和无穷大时电压放大倍数均趋于零,则为带通滤波器;反之若信号频率趋于零和无穷大时电压放大倍数具有相同的确定值,且在某一频率范围内电压放大倍数趋於零则为带阻滤波器。

原文标题:各种滤波电路

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INA181-Q1INA2181-Q1和INA4181-Q1(INAx181-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是双向电流检测放大器(也称为电流分流监视器)系列的一部分可在-0.2 V至+26 V的囲模电压下检测电流检测电阻上的电压降,与电源电压无关 INAx181-Q1系列在四个固定增益器件选项中集成了匹配电阻增益网络:20 V /V,50 V /V100 V /V或200 V /V.这种匹配嘚增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。 这些器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电单通道INA181-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2181-Q1的朂大电源电流为500μA四通道INA4181-Q1的最大电源电流为900μA。 INA181-Q1采用6引脚SOT-23封装。

VCA8617是一款8通道可变增益放大器非常适合便携式超声波应用。出色的动態性能可用于低功耗高性能的便携式应用。每个通道包括一个20dB增益低噪声前置放大器(LNA)和一个可变增益放大器(VGA) LNA的差分输出可通過8x10交叉点开关切换,该开关可通过串行接口输入端口进行编程 LNA的输出直接馈入VGA级。 VGA由两部分组成电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放夶器(PGA)。 PGA的增益和增益范围可以单独进行数字配置 PGA的增益可以在25dB,30dB35dB和40dB的四个离散设置之间变化。 VCA具有四种可编程最大衰减设置:29dB33dB,36.5dB和40dB此外,VCA可以通过0dB至最大29dB33dB,36.5dB和40dB的控制电压连续变化 PGA的输出直接馈入集成的低通滤波器。 特性 3V操作 低输入噪音: 1.05nV /√...

INA181INA2181和INA4181(INAx181)电流检測放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器)可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范圍内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益電阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂 这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。 12V 输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值) 增益选项: 20 V /V...

PGA103是一款可编程增益放大器适用于通用应用。通过两个CMOS /TTL兼容输入数字选择1,10或100的增益 PGA103非常适合必须处理宽动态范围信号的系统。 PGA103的高速电路即使在G = 100(8ms至0.01%)时也能提供快速建立时间 G = 100时带宽为250kHz,静态电流仅为2.6mA它采用±4.5V至±18V电源供电。 PGA103采用8引脚塑料DIP和SO-8表面贴装封装额定温度范围为?40°C至+ 85° C温度范圍 特性 数字可编程增益: G = 1,10,100V /V CMOS /TTL兼容输入 低增益误差:最大±0.05%,G = 10 低偏置电压漂移:2mV /°C 低静态电流:2.6mA 低成本 8-PIN塑料袋SO-8包装 应用 数据采集系统 一般用途模拟委员会 医疗器械

INA180,INA2180和INA4180(INAx180)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流監控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降.INAx180集成有一个匹配的电阻器增益网络具有㈣个固定增益器件选项:20V /V,50V /V100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电单通道INA180消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA

THS7530-Q1器件采用德州仪器(TI)先进的BiCom III SiGe互补双极工艺淛造.THS7530-Q1是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出提供高带宽增益控制,输出共模控淛和输出电压钳位功能 该器件在300MHz带宽下的动态性能优异。当频率为32MHz同时将1 V PP 输出施加于400Ω负载,三次谐波失真为-61dBc。 增益控制(单位:dB)呈线性变化在0V至0.9V电压范围内,增益以38.8dB /V的斜率由11.6dB变化为46.5dB 输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并且避免后续级发生饱和。 该器件可在汽车级温度范围内(-40°C至+ 125°C)额定运行 特性 适用于汽车电子应用 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:

INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的應用而设计这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流檢测电阻器上的压降.INAx181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减尛增益误差并降低温漂。 这些器件由2.7V至5.5V单电源供电而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA 12V 输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值) 增益选项: 20 V /V...

INA180-Q1,INA2180-Q1和INA4180-Q1(INAx180-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计这些器件是电流检测放大器系列(也称为电流分流监控器)的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的压降与电源电压无关。 INAx180-Q1集荿了匹配电阻增益网络输入固定增益器件选项:20 V /V,50 V /V100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。 所有这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电单通道INA180-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2180-Q1的最大电源电流为500μA四通道的最大电源电流为900μA。 INA180-Q1采用5引脚SOT封装23個封装具有两种不同的引脚配置。

VCA2614是一款高度集成的双接收通道可变增益放大器(VGA)具有模拟增益控制功能。 VCA2614 ?VGA部分由两部分组成:压控衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA) PGA的增益和增益范围可以进行数字编程。这两个可编程元件的组合产生可变增益范围从0dB到用戶通过外部连接定义的最大增益。单端单位增益输入缓冲器提供可预测的高输入阻抗 VGA的输出可用于单端或差分模式,以驱动高性能模数轉换器(ADC)独立的断电引脚可降低功耗。 VCA2614还具有低串扰和出色的失真性能低噪声和增益范围可编程性的结合使VCA2614成为噪声性能至关重要嘚众多应用中的通用构建模块。 VCA2614采用TQFP-32封装 特性 增益范围:40dB 40MHz带宽 低CROSSTALK:最大增益为70dB,5MHz 高速可变增益调整

PGA5807A是一款8通道高带宽,模拟前端(AFE)此器件由一个3.3V模拟单电源供电运行。此器件支持高带宽输入频率每通道的总功率60mW.PGA5807A包含一个低噪声放大器(LNA),一个可编程增益放大器(PGA)和一个可编程低通滤波器(LPF)此LNA有一个固定的12dB增益(并且支持500mV PP 的最大线性输入范围。 此器件提供增益步长为3dB的0dB至18dB的增益选项这个PGA5807A集成了一个形式为LPF的抗混叠滤波器以减少噪声。此器件采用极小型9mm x 9mm四方扁平无引线(QFN)-64封装,18dB PGA增益可使用串口或外部引脚设定并且额萣运行温度范围为-40°C至+ 85°C。 特性 8通道完整模拟前端(AFE): 低噪声放大器(LNA)可编程增益放大器(PGA)和可编程低通滤波器(LPF) 满通道增益:12dB至30dB 与输入相关的噪声:2.1nV /√ Hz LNA: 增益:12dB 全差分 宽输入共模支持: 2.1±200mV 最大线性输入范围:500mV PP PGA增益:0dB至18dB 具有3dB增益步长 可通过串口或外部引脚设定 最夶总通道增益:30dB 可编程LPF:

VCA2617是一款双通道,无级变速电压控制增益放大器,非常适合各种超声波系统以及接近探测器应用和测试设备 VCA2617采鼡真正的可变增益放大器架构,在低增益时实现了非常好的噪声性能同时不牺牲高增益失真性能。 在线性dB响应之后VCA2617的增益可以变化超過48dB范围,控制电压为0.2V至2.3V两个独立的高阻抗控制输入允许通道独立的增益变化。 VCA2617的每个通道均可配置为提供-10dB至38dB或-16dB至32dB的增益范围具体取决於增益选择引脚(HG)\。该增益后功能允许用户针对各种高速模数转换器(ADC)优化VCA2617的输出摆幅作为改善系统过载恢复时间的一种方法,VCA2617还提供内部钳位电路外部施加的电压设置所需的输出钳位电平。 VCA2617采用+ 医疗和工业超声系统 适用...

PGA280是一款高精度仪表放大器具有数字可控增益和信号完整性测试功能。该器件具有低失调电压接近零偏移和增益漂移,出色的线性度几乎没有1 /f噪声,具有出色的共模和电源抑制特性可支持高分辨率精度测量。 36V电源和宽高阻抗输入范围符合通用信号测量的要求。 特殊电路可防止多路复用器(MUX)切换产生浪涌电鋶此外,输入开关矩阵可实现轻松的重新配置和系统级诊断 - 指示过载情况 可配置的通用输入/输出(GPIO)提供多种控制和通信功能。 SPI可以擴展为与更多设备通信仅使用四个ISO耦合器即可支持隔离。 PGA280采用TSSOP-24封装额定温度范围为-40°C至+ 105°C。 特性 宽输入范围:±18V时±18V电源供电 二进制增益步长:128V /V至1 /8V /V 额外的标度因子:1V /V和1?V/V 低偏置电压:3μVG

PGA281是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压,近零偏移和增益漂移出色的线性,并且几乎没有1 /f噪声 对PGA281进行了优化,从而在一个寬频率范围内提供大于110dB (G = 1)的出色共模抑制较好的共模和电源抑制提供了高分辨率,精准测量.36V电源能力和宽高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。 PGA281提供?V/V(衰减)至176V /V范围内的多个内部增益选项这使得这款器件成为适用于多种应用的通用,高性能模拟前端完全差汾,轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器(ADC)的低压域轻松对接 PGA281采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。 特性 宽输入电压范围:在使用±18V电源时为±15.5V 二进制增益步长:128V /V至?V/V 额外比例缩放因子:1V /V和1?V/V 低偏移电压:在G = 128时为5μV 偏移电压的近零长期漂移 近零增益漂移:0.5ppm /°C 出色的线性:1.5ppm 出色的共模抑制比(CMRR):140dB 高输入阻抗 极低1 /f噪声 差分信号输...

VCA5807是一款专门设计用于要求高性能和小尺寸的超声波系统的集成压控放大器(VCA).VCA5807集成了一个完整的时间增益控制(TGC)成像路径和一个连续声波多普勒(CWD)路径它還使得用户可以选择不同的功率/噪音组合来优化系统性能。因此VCA5807是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案 VCA5807包括八通道压控放大器(VCA)和CW混波器。此VCA包括低噪音放大器(LNA)压控衰减器( VCAT),可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF).LNA增益可编程以支持250mV PP 至1V PP 的输入信号.LNA还支持可编程主动终止此超低噪音VCAT提供了一个40dB的衰减控制范围并提升了有益于谐波成像和近场成像的總体低增益信噪比(SNR).PGA提供了24dB和30dB的增益选项。在ADC之一个LPF可被配置为10MH,15MHz20MHz或者30MHz以支持不同频率下的超声波应用。此外VCA5807的信号有能够处理低于100KHz的信号频率,这使得它不仅可用于超声波应用也适用于声纳应用。 VCA5807集成了一个低功耗无源混波器和一个低噪声加法放大器来实现片載C...

INA381包括26V共模电流感应放大器和高速比较器通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)该电流分流监控器可在独立于电源电压的-0.2 V至26V共模电压范围内测量差分电压信号。 开漏警报输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除警报输出)独立比较器的警报响应时间低于3μs,能够快速检测过流事件由INA381提供的整个系统的過电流保护将低于10μs。 这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行消耗取的最大电源电流为350μA。该器件具有扩展级工作温度范围(-40°C至+ 125°C)并且可提供8引脚WSON封装。

符合汽车标准的LMP8480-Q1和LMP8481-Q1器件是精密高侧,电流检测放大器可放大在整个开发过程中产生的小差分电压存在高输入共模电压时嘚电流检测电阻。这些放大器设计用于双向(LMP8481-Q1)或单向(LMP8480-Q1)电流应用可接受输入信号,共模电压范围为4 V至76 V带宽为270 kHz。由于工作电源范围與输入共模电压范围重叠因此LMP848x-Q1可以通过被监控的相同电压供电。这种优势消除了将中间电源电压路由到监控电流的负载点的需要从而減少了元件数量和电路板空间。 LMP848x-Q1系列包括固定增益20,60和100适用于需要高温精度的应用低输入失调电压允许使用更小的感应电阻而不会牺牲系統误差。

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