CN207166464U - 一种耐深水压前置放大器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型为一种耐深水压前置放大器,属于放大器技术领域。包括放大电路,放大电路包括第一级差动放大器和第二级差动放大器,第一级差动放大器包括两个并联的第一运算放大器和第二运算放大器,第一运算放大器和第二运算放大器的正极连接放大电路的输入端;第一运算放大器和第二运算放大器的负极分别与第一电阻和第二电阻串联;第一电阻和第二电阻之间串接有可调电阻;第二级差动放大器的正极与第一运算放大器通过第三电阻串接;第二级差动放大器的负极与第二运算放大器通过第四电阻串接;第二差动放大器的正极连接第五电阻一端,第五电阻的另一端接地;第二差动放大器的负极连接第六电阻一端,第六电阻另一端连接放大电路的输出端。
Description
技术领域
本实用新型涉及前置放大器领域,具体涉及一种耐深水压前置放大器。
背景技术
前置放大器是指置于信源于放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受信源的微弱电压信号而设计的。
前置放大器在放大有用信号的同时也将噪声放大,低噪声前置放大器就是使电路的噪声系数达到最小值的前置放大器。对于微弱信号检测仪器或设备,前置放大器是引入噪声的主要部件之一。整个检测系统的噪声系数主要取决于前置放大器的噪声系数。仪器可检测的最小信号也主要取决于前置放大器的噪声。前置放大器一般都是直接与检测信号的传感器相连接,只有在放大器的最佳源电阻等于信号源输出电阻的情况下,才能使电路的噪声系数最小。
光、水位、PH值、温度、压强、湿度等各类传感器输出的弱电信号在进入功率放大之前都需要进行前置放大,为了获得适合的输入阻抗,必须在第一级进行输入阻抗的匹配,再进行无源衰减。深水压力传感器一般采用压阻式传感器,压阻式传感器的输出阻抗很高,因此其放大电路必须有更高的输入阻抗。而且前置放大器在深水环境时,由于水越深,水的压力越大,噪声越大,且发生漂移和失调现象。
发明内容
为了解决现有技术中的问题,本实用新型提供一种噪声小,漂移和失调现象少的耐深水压的前置放大器。
实现本实用新型目的的技术方案为:
一种耐深水压前置放大器,包括放大电路,所述放大电路包括第一级差动放大器和第二级差动放大器,
所述第一级差动放大器包括两个并联的第一运算放大器和第二运算放大器,第一运算放大器和第二运算放大器的正极连接放大电路的输入端;第一运算放大器和第二运算放大器的负极分别与第一电阻和第二电阻串联;所述第一电阻和第二电阻之间串接有可调电阻;
所述第二级差动放大器的正极与第一运算放大器通过第三电阻串接;第二级差动放大器的负极与第二运算放大器通过第四电阻串接;第二差动放大器的正极连接第五电阻一端,第五电阻的另一端接地;第二差动放大器的负极连接第六电阻一端,第六电阻另一端连接放大电路的输出端。
进一步的技术方案:所述第一电阻和第二电阻的电阻大小相等或不等,当第一电阻和第二电阻的电阻大小不等时,调节可调电阻,使第一电阻和第二电阻相等,能够改变放大器的增益。
进一步的技术方案:所述第三电阻和第四电阻的电阻大小相等。
进一步的技术方案:所述第五电阻和第六电阻的电阻大小相等。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型的耐深水压前置放大器采用输入阻抗很高的放大电路,且具有很高的共模抑制比和开环增益。采用本实用新型的耐深水压放大器失调电流、电压、噪声和漂移都很小,适合深水环境下作业的压阻式传感器。
可调电阻能改变放大器的增益,使不相等的第一电阻和第二电阻相等。
附图说明
图1为本实用新型实施例中一种耐深水压前置放大器的放大电路。
具体实施方式
图1用以解释本实用新型,但本实用新型不限于图1所示的范围内。
为了解决现有技术中
如图1所示,一种耐深水压前置放大器,包括放大电路,所述放大电路包括第一级差动放大器和第二级差动放大器,
两个同相并联的第一运算放大器A1和第二运算放大器A2组成第一级差动放大器,第一运算放大器A1和第二运算放大器A2的正极连接放大电路的输入端Vi;第一运算放大器A1和第二运算放大器A2的负极分别与第一电阻R1和第二电阻串联R2;所述第一电阻R1和第二电阻R2之间串接有可调电阻W;
所述第二级差动放大器包括第三运算放大器A3,第三运算放大器A3的正极与第一运算放大器A1通过第三电阻R3串接;第三运算放大器A3的负极与第二运算放大器A2通过第四电阻R4串接;第三运算放大器A3的正极连接第五电阻R5一端,第五电阻R5的另一端接地;第三运算放大器A3的负极连接第六电阻R6一端,第六电阻R6另一端连接放大电路的输出端Vo。
本实用新型提供的耐深水压前置放大器噪声小,漂移和失调现象少。本实用新型的耐深水压前置放大器具有很高的输入阻抗和很高的共模抑制比和开环增益;失调电流、电压、噪声和漂移都很小,几乎没有。
本实用新型中第一运算放大器A1和第二运算放大器A2组成第一级同相并联差动放大器,这一级的放大输出为V=Vo1-Vo2=[1+(R1+R2)/W]V。第一运算放大器A1和第二运算放大器A2输入端不吸收电流,并且第一运算放大器A1与第一电阻R1组成的串联电路和第一运算放大器A2与第一电阻R2组成的串联电路结构对称,漂移和失调相互抵消,具有抑制共模信号干扰的作用。第三运算放大器A3构成第二级差动放大器,提高了信号的放大倍数。
进一步的技术方案:所述第一电阻和第二电阻的电阻大小相等或不等,当第一电阻和第二电阻的电阻大小不等时,调节可调电阻W,使第一电阻和第二电阻相等,能够改变放大器的增益。
进一步的技术方案:为了有效抑制共模信号干扰,所述第三电阻R3和第四电阻R4的电阻大小相等。所述第五电阻R5和第六电阻R6的电阻大小相等。
上述实施例仅为本实用新型具体实施例,但并不局限于实施例,凡在不脱离本实用新型构思的情况下,依本申请所做的等效修饰和现有技术添加均视为本实用新型技术范畴。
Claims (3)
1.一种耐深水压前置放大器,包括放大电路,其特征在于:所述放大电路包括第一级差动放大器和第二级差动放大器,
所述第一级差动放大器包括两个并联的第一运算放大器和第二运算放大器,第一运算放大器和第二运算放大器的正极连接放大电路的输入端;第一运算放大器和第二运算放大器的负极分别与第一电阻和第二电阻串联;所述第一电阻和第二电阻之间串接有可调电阻;
所述第二级差动放大器的正极与第一运算放大器通过第三电阻串接;第二级差动放大器的负极与第二运算放大器通过第四电阻串接;第二差动放大器的正极连接第五电阻一端,第五电阻的另一端接地;第二差动放大器的负极连接第六电阻一端,第六电阻另一端连接放大电路的输出端,
所述第三电阻和第四电阻的电阻大小相等。
2.根据权利要求1所述的耐深水压前置放大器,其特征在于:所述第一电阻和第二电阻的电阻大小相等或不等。
3.根据权利要求2所述的耐深水压前置放大器,其特征在于:所述第五电阻和第六电阻的电阻大小相等。
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GR01 | Patent grant | ||
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Inventor after: Qu Chao Inventor before: Li Zhaoping |
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CB03 | Change of inventor or designer information | ||
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