CN106932816A - 地质数据采集装置的电压跟随器 - Google Patents

地质数据采集装置的电压跟随器 Download PDF

Info

Publication number
CN106932816A
CN106932816A CN201710144199.9A CN201710144199A CN106932816A CN 106932816 A CN106932816 A CN 106932816A CN 201710144199 A CN201710144199 A CN 201710144199A CN 106932816 A CN106932816 A CN 106932816A
Authority
CN
China
Prior art keywords
amplifier
operational amplifier
resistance
circuit
diode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710144199.9A
Other languages
English (en)
Inventor
谢毅
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chengdu Jin Antong Technology Co Ltd
Original Assignee
Chengdu Jin Antong Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chengdu Jin Antong Technology Co Ltd filed Critical Chengdu Jin Antong Technology Co Ltd
Priority to CN201710144199.9A priority Critical patent/CN106932816A/zh
Publication of CN106932816A publication Critical patent/CN106932816A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/16Receiving elements for seismic signals; Arrangements or adaptations of receiving elements
    • G01V1/162Details
    • G01V1/164Circuits therefore

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明公开了地质数据采集装置的电压跟随器,包括运算放大器、第六电阻R6和电源电压VCC,所述第六电阻R6一端作为输入端,第六电阻R6另一端与运算放大器的反相输入端连接,运算放大器的同相输入端接地;运算放大器负电源端和正电源端均连接电源电压VCC;所述运算放大器的输出端作为电压跟随模块的输出端;所述运算放大器的反向输入端与运算放大器的反向输出端连接;所述运算放大器型号为OPA704。本发明运算放大器OPA704负电源端和正电源端分别连接有电源电压,且它们的连接处都连接有一端接地的电容,增强了运放放大器驱动电子流的能力,加强了缓冲能力,提高了地质测绘装置的测量精度。

Description

地质数据采集装置的电压跟随器
技术领域
本发明涉及一种电压跟随模块,具体涉及地质数据采集装置的电压跟随器。
背景技术
地质测绘装置主要用于精确定位目标位置,在数据采集的过程中可实时显示目标的面积等属性,还能够放大、缩小数字地图精确找准目标边界,捕捉并形成目标线型图或修改线型,在项目实施现场可即时计算面积、属性挂接、数据质检、现场确认等工作。由于现有地质测绘装置的电压放大器的输出阻抗通常比较高,一般在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号会有很大部分损耗在前级的输出电路中,从而导致地质测绘装置测量精度不够高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术不足,目的在于提供地质数据采集装置的电压跟随器,解决地质测绘装置因电压放大器的输出阻抗高导致信号损耗从而导致测量精度不准确的问题。
本发明通过下述技术方案实现:
地质数据采集装置的电压跟随器,包括运算放大器、第六电阻和电源电压,所述第六电阻一端作为输入端,第六电阻另一端与运算放大器的反相输入端连接,运算放大器的同相输入端接地;运算放大器负电源端和正电源端均连接电源电压;所述运算放大器的输出端作为电压跟随模块的输出端;所述运算放大器的反向输入端与运算放大器的反向输出端连接;所述运算放大器型号为OPA704。运算放大器能对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,因而得名。采用集成电路工艺制作的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧、廉价和可灵活使用等优点,因而在有源滤波器、开关电容电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换,以及信号处理等方面得到十分广泛的应用。
进一步的,地质数据采集装置的电压跟随器,还包括全波整流电路,所述全波整流电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第七电阻、第一二极管、第二二极管、第一放大器、第二放大器,所述第三电阻一端连接第一放大器的正向输入端连接,其另一端与运算放大器的输出端连接;第一二极管的阳极连接在第一放大器的输出端,其阴极连接在第一放大器的反向输入端;第一电阻一端连接在第一二极管的阴极与第一放大器连接的线路上,其另一端接地;第二二极管的阴极连接在第一二极管的阳极与第一放大器连接的线路上;第五电阻一端连接在第一二极管与第一电阻连接的线路上,其另一端与第二二极管的阳极连接;第二电阻一端连接在第五电阻与第二二极管连接的线路上,其另一端与第二放大器的反向输入端连接;第四电阻一端连接在第二放大器连接的线路上,其另一端连接在第三电阻与运算放大器连接的线路上;第七电阻一端连接在第二电阻与第二放大器连接的线路上,其另一端与第二放大器的输出端连接;第二放大器的输出端为全波整流电路的输出端。
进一步的,地质数据采集装置的电压跟随器,还包括第三电容,所述第三电容一端连接在运算放大器的正电源端,其另一端接地。
进一步的,所述运算放大器的第八引脚连接有电源电压一端,增强运算放大器驱动电子流的源泉。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:本发明运算放大器OPA704负电源端和正电源端分别连接有电源电压,且它们的连接处都连接有一端接地的电容,增强了运放放大器驱动电子流的能力,加强了缓冲能力,提高了地质测绘装置的测量精度。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明全波整流电路图。
附图中标记及对应的零部件名称:
R1-第一电阻,R2-第二电阻,R3-第三电阻,R4-第四电阻R5-第五电阻,R6-第六电阻,R7-第七电阻,U1-第一放大器,U2-第二放大器,D1-第一二极管,D2-第二二极管,C1-第一电容,C3-第三电容。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
实施例
如图1所示,地质数据采集装置的电压跟随器,包括运算放大器、第六电阻R6和电源电压VCC,所述第六电阻R6一端作为输入端,第六电阻R6另一端与运算放大器的反相输入端连接,运算放大器的同相输入端接地;运算放大器负电源端和正电源端均连接电源电压VCC;增强运算放大器驱动电子流的源泉。所述运算放大器的输出端作为电压跟随模块的输出端;所述运算放大器的反向输入端与运算放大器的反向输出端连接;所述运算放大器型号为OPA704,它是基于COMS的轨对轨输入输出,这种结构可以保证输出电压拜服非常接近电源电压值,其增益带宽积达3MHz,转换速率为3V/us。
地质数据采集装置的电压跟随器,还包括第三电容C3,所述第三电容C3一端连接在运算放大器的正电源端,其另一端接地。第三电容C3增强放大器抗干扰的能力;地质数据采集装置的电压跟随器,还包括第一电容C1,所述第一电容C1一端连接在运算放大器的负电源端,其另一端接地。由于电压放大器的输出阻抗通常比较高,一般在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有很大部分损耗在前级的输出电路中。所以,需要电压跟随器来进行缓冲,起到承上启下的作用。使用电压跟随器还可以提高输入阻抗,为此输入电容的容量可以大幅度减小,为应用高品质的电容提供了前提保证,其输出电压与输入电压的关系式为V-input=V-output,通过电压跟随电路后几乎可以无衰减的输出给后面的电子线路。
如图2所示,地质数据采集装置的电压跟随器,还包括全波整流电路,所述全波整流电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第七电阻R7、第一二极管D1、第二二极管D2、第一放大器U1、第二放大器U2,所述第三电阻R3一端连接第一放大器U1的正向输入端连接,其另一端与运算放大器的输出端连接;第一二极管D1的阳极连接在第一放大器U1的输出端,其阴极连接在第一放大器U1的反向输入端;第一电阻R1一端连接在第一二极管D1的阴极与第一放大器U1连接的线路上,其另一端接地;第二二极管D2的阴极连接在第一二极管D1的阳极与第一放大器U1连接的线路上;第五电阻R5一端连接在第一二极管D1与第一电阻R1连接的线路上,其另一端与第二二极管D2的阳极连接;第二电阻R2一端连接在第五电阻R5与第二二极管D2连接的线路上,其另一端与第二放大器U2的反向输入端连接;第四电阻R4一端连接在第二放大器U2连接的线路上,其另一端连接在第三电阻R3与运算放大器连接的线路上;第七电阻R7一端连接在第二电阻R2与第二放大器U2连接的线路上,其另一端与第二放大器U2的输出端连接;第二放大器U2的输出端为全波整流电路的输出端。
其中,第一放大器U1组成同相放大器,第二放大器U2组成差动放大器,电压电路都加在放大器的正向输入端,使其具有较高的输入电阻,当第一放大器U1的输出端电压高于第一放大器U1的反向输入端的电压时,第一二极管D1导通,第二二极管D2截止,此时第一放大器U1构成电压跟随器,有第一放大器U1的输出端电压、第一放大器U1的反向输入端电压、第二放大器U2的输出端电压相等时,电压通过第五电阻R5和第二电阻R2加到第二放大器U2的反相输入端;而第二放大器U2的正向输入端输入电压也与第一放大器U1的输出端电压相等,所以第二放大器U2的输出电压为:当第一放大器U1的输出端电压低于第一放大器U1的反向输入端的电压时,第一二极管D1截止,第二二极管D2导通,此时第一放大器U1为同相放大器,当选择R7=2R5=2R1=2R2时,则第二放大器U2的输出端电压等于负的第一放大器反向输入端的电压,上述分析表明,在第二放大器U2的输出端可得到单向电压,实现了全波整流。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.地质数据采集装置的电压跟随器,其特征在于,包括运算放大器、第六电阻(R6)和电源电压(VCC),所述第六电阻(R6)一端作为输入端,第六电阻(R6)另一端与运算放大器的反相输入端连接,运算放大器的同相输入端接地;运算放大器负电源端和正电源端均连接电源电压(VCC);所述运算放大器的输出端作为电压跟随模块的输出端;所述运算放大器的反向输入端与运算放大器的反向输出端连接;所述运算放大器型号为OPA704。
2.根据权利要求1所述的地质数据采集装置的电压跟随器,其特征在于,还包括全波整流电路,所述全波整流电路包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、第五电阻(R5)、第七电阻(R7)、第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第一放大器(U1)、第二放大器(U2),所述第三电阻(R3)一端连接第一放大器(U1)的正向输入端连接,其另一端与运算放大器的输出端连接;第一二极管(D1)的阳极连接在第一放大器(U1)的输出端,其阴极连接在第一放大器(U1)的反向输入端;第一电阻(R1)一端连接在第一二极管(D1)的阴极与第一放大器(U1)连接的线路上,其另一端接地;第二二极管(D2)的阴极连接在第一二极管(D1)的阳极与第一放大器(U1)连接的线路上;第五电阻(R5)一端连接在第一二极管(D1)与第一电阻(R1)连接的线路上,其另一端与第二二极管(D2)的阳极连接;第二电阻(R2)一端连接在第五电阻(R5)与第二二极管(D2)连接的线路上,其另一端与第二放大器(U2)的反向输入端连接;第四电阻(R4)一端连接在第二放大器(U2)连接的线路上,其另一端连接在第三电阻(R3)与运算放大器连接的线路上;第七电阻(R7)一端连接在第二电阻(R2)与第二放大器(U2)连接的线路上,其另一端与第二放大器(U2)的输出端连接;第二放大器(U2)的输出端为全波整流电路的输出端。
3.根据权利要求1所述的地质数据采集装置的电压跟随器,其特征在于,还包括第三电容(C3),所述第三电容(C3)一端连接在运算放大器的正电源端,其另一端接地。
4.根据权利要求1所述的地质数据采集装置的电压跟随器,其特征在于,还包括第一电容(C1),所述第一电容(C1)一端连接在运算放大器的负电源端,其另一端接地。
CN201710144199.9A 2017-03-10 2017-03-10 地质数据采集装置的电压跟随器 Pending CN106932816A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710144199.9A CN106932816A (zh) 2017-03-10 2017-03-10 地质数据采集装置的电压跟随器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710144199.9A CN106932816A (zh) 2017-03-10 2017-03-10 地质数据采集装置的电压跟随器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106932816A true CN106932816A (zh) 2017-07-07

Family

ID=59432173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710144199.9A Pending CN106932816A (zh) 2017-03-10 2017-03-10 地质数据采集装置的电压跟随器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106932816A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110798157A (zh) * 2019-11-15 2020-02-14 广州供电局有限公司 一种罗氏线圈积分器
CN113037276A (zh) * 2021-03-02 2021-06-25 浙江禾川科技股份有限公司 一种调制输出电路

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5408440A (en) * 1993-03-19 1995-04-18 Western Atlas International, Inc. Hydrophone circuit with electrical characteristics of a geophone
CN2723996Y (zh) * 2004-08-13 2005-09-07 西安佳源技术贸易发展有限责任公司 电力系统空气质量监测仪
CN202364177U (zh) * 2011-09-16 2012-08-01 意法半导体研发(深圳)有限公司 放大电路
CN205721464U (zh) * 2016-06-21 2016-11-23 宁波兴泰科技有限公司 一种模拟电压输出电路
CN205718819U (zh) * 2016-06-21 2016-11-23 宁波兴泰科技有限公司 一种位置尺信号输入电路
CN206557640U (zh) * 2017-03-10 2017-10-13 成都金广通科技有限公司 地质测绘装置的电压跟随模块

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5408440A (en) * 1993-03-19 1995-04-18 Western Atlas International, Inc. Hydrophone circuit with electrical characteristics of a geophone
CN2723996Y (zh) * 2004-08-13 2005-09-07 西安佳源技术贸易发展有限责任公司 电力系统空气质量监测仪
CN202364177U (zh) * 2011-09-16 2012-08-01 意法半导体研发(深圳)有限公司 放大电路
CN205721464U (zh) * 2016-06-21 2016-11-23 宁波兴泰科技有限公司 一种模拟电压输出电路
CN205718819U (zh) * 2016-06-21 2016-11-23 宁波兴泰科技有限公司 一种位置尺信号输入电路
CN206557640U (zh) * 2017-03-10 2017-10-13 成都金广通科技有限公司 地质测绘装置的电压跟随模块

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110798157A (zh) * 2019-11-15 2020-02-14 广州供电局有限公司 一种罗氏线圈积分器
CN113037276A (zh) * 2021-03-02 2021-06-25 浙江禾川科技股份有限公司 一种调制输出电路

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106921364A (zh) 移动数据采集装置的滤波装置
CN106932816A (zh) 地质数据采集装置的电压跟随器
CN207180902U (zh) 一种高精度温度采集电路
CN106443128A (zh) 一种飞安级微弱电流信号测量电路
CN105974958A (zh) 一种数字式温控器用高精度信号采集处理系统
CN207354224U (zh) 用于音箱扬声器的功率放大电路
CN206557640U (zh) 地质测绘装置的电压跟随模块
CN205037982U (zh) 利用运算放大器特性的恒流源测温电路
CN203443671U (zh) 一种tdi红外探测器高精度偏置电压产生电路
CN217587375U (zh) 一种svc中高抗扰性的差分采样电路
CN207301151U (zh) 一种电容分压器
CN105973482A (zh) 一种基于干扰消除电路的温度检测系统
CN110504931A (zh) 一种计算机网络信号传输放大电路
CN205644341U (zh) 一种改进的可调电流源电路
CN206648987U (zh) 一种水分分析仪的信号处理电路
CN106725373A (zh) 一种用于心音脉搏检测的检测电路
CN204389668U (zh) 一种地电压影响量模拟器
CN208508905U (zh) Ad采样滤波电路
CN209545547U (zh) 一种电流比较器
CN202330542U (zh) 基于集成运放芯片的电压跟随电路
CN107525961A (zh) 交流信号过零点检测装置
CN206096235U (zh) 电流检测电路
CN207457125U (zh) 一种有毒气体传感器检测电路的改进电路
CN206178519U (zh) 0‑10V电压信号转±10mA电流信号电路
CN216356648U (zh) 一种功率放大电路

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170707