RU2054790C1 - Измерительный операционный усилитель - Google Patents

Измерительный операционный усилитель Download PDF

Info

Publication number
RU2054790C1
RU2054790C1 SU5055586A RU2054790C1 RU 2054790 C1 RU2054790 C1 RU 2054790C1 SU 5055586 A SU5055586 A SU 5055586A RU 2054790 C1 RU2054790 C1 RU 2054790C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
operational amplifier
inverting input
output
measuring
inputs
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.П. Головко
В.В. Макашин
Original Assignee
Малое предприятие "Символ"
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 Малое предприятие "Символ" filed Critical Малое предприятие "Символ"
Priority to SU5055586 priority Critical patent/RU2054790C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2054790C1 publication Critical patent/RU2054790C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Использование: прецизионные измерительные операционные усилители (ОУ) для использования в радиотехнике и медицинской диагностической аппаратуре в электрокардиологии, электроэнцефаллографии, электромиографии. Сущность изобретения: усилитель содержит первый, второй, третий ОУ, а также первое и второе токовые зеркала (ТЗ). Неинвертирующие входы первого и второго оу являются входами измерительного ОУ. Входы первого и второго ТЗ подключены соответственно к положительному и отричательному выводам питания первого ОУ, а их выводы соединены. Выводы питания ТЗ подключены к шинам соответственно положительного и отрицательного напряжения. Инвертирующий вход первого ОУ через первый резистор соединен с инвертирующим входом и выходом второго ОУ. Выход третьего ОУ является выходом измерительного ОУ и соединен с инвертирующим входом третьего ОУ, неинвертирующий вход которого через второй резистор подключен к общей шине. Соединенные выходы первого и второго ТЗ подключены к инвертирующему входу первого ОУ, выход которого соединен с неинвертирующим входом третьего ОУ. Изобретение уменьшает нелинейные искажения усиливаемых сигналов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной радиотехнике, а точнее к прецизионным измерительным операционным усилителям, и может быть использовано, например, в медицинской диагностической аппаратуре в области кардиологии, энцефаллографии, миографии и др.
Известен измерительный операционный усилитель (ОУ) на трех ОУ, построенный по структуре резистивной обратной связи, так называемый источник напряжения, управляемый напряжением. В этом измерительном ОУ выходы первого и второго ОУ соединены между собой через первый резистор, а через второй и третий резисторы их выходы соответственно подключены к инвертирующему и неинвертирующему входам третьего ОУ. Кроме того, выходы первого, второго и третьего ОУ соответственно через четвертый, пятый и шестой резисторы соединены с их инвертирующими входами, а неинвертирующий вход третьего ОУ через седьмой резистор к общей шине [1]
Известный измерительный ОУ относится к среднему классу ОУ, не является прецизионным и имеет удовлетворительные для некоторых применений в технике параметры: нелинейные искажения 6-8% коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) порядка 80 дБ. Однако для получения даже таких параметров требуются прецизионные резисторы, что значительно увеличивает затраты на изготовление описанного измерительного ОУ. Уменьшение нелинейных искажений и получение более высокого КОСС в подобных ОУ в принципе невозможно из-за существующего разброса параметров входных первого и второго ОУ. В результате неидентичности их параметров входной синфазный сигнал на выходе этих ОУ преобразуется в дифференциальный и далее усиливается как обычный полезный сигнал.
Известен измерительный ОУ на трех ОУ, построенный по структуре преобразователя напряжение-ток-напряжение, так называемый источник тока, управляемый напряжением, принятый за прототип [3] Он содержит первый, второй и третий ОУ, при этом неинвертирующие входы первого и второго ОУ являются входами измерительного ОУ, два токовых зеркала (ТЗ), входы которых подключены соответственно к положительному и отрицательному выводам питания первого ОУ [2] Инвертирующие входы первого и второго ОУ соединены между собой через первый резистор, а выходы всех трех ОУ подключены соответственно к их инвертирующим входам. Выходы двух ТЗ соединены с общей шиной через второй резистор и с неинвертирующим входом третьего ОУ, а выводы питания ТЗ к шинам соответственно положительного и отрицательного напряжения. Выход третьего ОУ является выходом измерительного ОУ.
Прототип свободен от недостатков аналога [1] имеет меньшие нелинейные искажения (3-4%), более высокий КОСС в широком диапазоне частот и не требует прецизионных резисторов. Однако эти параметры обеспечиваются только в малом диапазоне токов входного сигнала, порядка нескольких сотен микроампер. При увеличении токов входного сигнала увеличиваются нелинейные искажения, что ограничивает применение прототипа в прецизионных измерительных схемах. Это обусловлено тем, что весь размах выходного тока (и соответственно напряжения) первого ОУ прикладывается к коллектору ТЗ. В результате возникает модуляция коллекторного напряжения ТЗ, которая ухудшает процесс передачи (отражения) тока ТЗ, увеличивая нелинейные искажения в основном за счет второй гармоники выходного сигнала.
Цель изобретения уменьшение нелинейных искажений измерительного ОУ.
Для достижения указанной цели предлагается измерительный ОУ, содержащий первый, второй и третий ОУ, а также первое и второе ТЗ. Неинвертирующие входы первого и второго ОУ являются входами измерительного ОУ. Входы первого и второго ТЗ подключены соответственно к положительному и отрицательному выводам питания первого ОУ, а их выходы соединены. Выводы питания ТЗ подключены к шинам соответственно положительного и отрицательного напряжения. Инвертирующий вход первого ОУ через первый резистор соединен с инвертирующим входом и выходом второго ОУ. Выход третьего ОУ является выходом измерительного ОУ и соединен с инвертирующим входом третьего ОУ, неинвертирующий вход которого через второй резистор подключен к общей шине.
В отличие от прототипа в предлагаемом измерительном ОУ выходы первого и второго ТЗ подключены к инвертирующему входу первого ОУ, выход которого соединен с неинвертирующим входом третьего ОУ.
Так как токовые зеркала в предлагаемом ОУ включены в цепь отрицательной обратной связи первого ОУ, то модуляция коллекторного напряжения ТЗ, существующая в прототипе при его работе, может быть значительно уменьшена или полностью устранена.
На чертеже приведена функциональная схема предлагаемого усилителя.
Измерительный ОУ содержит три неинвертирующих ОУ 1,2,3, первое и второе токовые зеркала 4 и 5. Инвертирующие входы ОУ 1 и 2 соединены между собой через первый резистор 6 (R1), а неинвертирующие входы их являются входами измерительного ОУ. Выходы ОУ 2 и 3 соединены соответственно с их инвертирующими входами. Входы токовых зеркал 4 и 5 подключены соответственно к положительному и отрицательному выводам питания первого ОУ 1, а их выходы соединены с инвертирующим входом первого ОУ 1. Выводы питания ТЗ 4 и 5 подключены к шинам соответственно положительного и отрицательного напряжения. Выход ОУ 1 подключен к общей шине через второй резистор 7 (R2) и к неинвертирующему входу третьего ОУ 3.
Выход ОУ 3 является выходом измерительного операционного усилителя. ОУ 1 включен как преобразователь напряжение-ток, ОУ 2 как повторитель напряжения, а ОУ 3 совместно с резистором 7 как преобразователь ток-напряжение. Токовые зеркала 4 и 5 включены в цепь последовательной отрицательной обратной связи ОУ 1.
Усилитель работает следующим образом.
Разность потенциалов U1 U2 на первом резисторе 6 определяет ток I0 в цепи отрицательной обратной связи ОУ 1. Этот ток передается токовым зеркалам 4 и 5. Входной ток ОУ 1 I образуется как разность токов, потребляемых ОУ 1 от источника питания + U и U. Поскольку сумма токов, входящих в ОУ 1 и выходящих из него, равна нулю, то разность токов, потребляемая от источников питания, должна быть равна
Figure 00000001
. Именно эта разность токов и поступает в резистор 7. Но ОУ 3 совместно с резистором 7 включен как преобразователь ток-напряжение, поэтому его выходное напряжение, а значит и выходное напряжение измерительного усилителя, будет равно
Uвых
Figure 00000002
(U1 U2) (1)
Усиление дифференциального сигнала определяется отношением сопротивления резисторов R2/R1, но так как ни один из них не находится в петле обратной связи усилителей 1 и 2, то коэффициент усиления дифференциального сигнала зависит только от величины отношения сопротивлений резисторов R2/R1.
Из уравнения (1) видно, что коэффициент усиления синфазного сигнала, т. е. при U1 U2, будет равен нулю.
Уменьшение нелинейных искажений достигнуто за счет того, что токовые зеркала 4 и 5 включены в цепь последовательной отрицательной обратной связи ОУ 1. В этом случае модуляция коллекторного напряжения токовых зеркал 4 и 5 уменьшается на величину петлевого усиления (К · β ) ОУ 1.
На МП "Символ" изготовлен и прошел исследования опытный образец предлагаемого усилителя. По сравнению с прототипом он обеспечивает нелинейные искажения менее 2% при токах до 20 мА и менее 1% при токах до 2 мА.

Claims (1)

  1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, содержащий первый - третий операционные усилители, при этом неинвертирующие входы первого и второго операционных усилителей являются входами измерительного операционного усилителя, первый и второй токовые зеркала, входы которых подключены соответственно к положительному и отрицательному выводам питания первого операционного усилителя, выходы первого и второго токовых зеркал соединены, а выводы питания подключены к шинам соответственно положительного и отрицательного напряжения, инвертирующий вход первого операционного усилителя через первый резистор соединен с инвертирующим входом и выходом второго операционного усилителя, при этом выход третьего операционного усилителя является выходом измерительного операционного усилителя и соединен с инвертирующим входом третьего операционного усилителя, неинвертирующий вход которого через второй резистор подключен к общей шине, отличающийся тем, что соединенные выходы первого и второго токовых зеркал подключены к инвертирующему входу первого операционного усилителя, выход которого соединен с неинвертирующим входом третьего операционного усилителя.
SU5055586 1992-07-21 1992-07-21 Измерительный операционный усилитель RU2054790C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5055586 RU2054790C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Измерительный операционный усилитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5055586 RU2054790C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Измерительный операционный усилитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2054790C1 true RU2054790C1 (ru) 1996-02-20

Family

ID=21610035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5055586 RU2054790C1 (ru) 1992-07-21 1992-07-21 Измерительный операционный усилитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054790C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519429C1 (ru) * 2013-03-06 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Измерительный усилитель с управляемыми параметрами амплитудно-частотной характеристики

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Л.Фолкенберри. Применение операционных усилителей и линейных интегральных схем. М.: Мир, 1985, с.392. 2. D.C.Matching errorsin the Wilson current sourse, Electronics Letters, 1976, vol.12, N 15, p.389-390. 3. Novel current - mode instrumentation amplifier, Electronics Letters, 1989, vol.25, N 3, p.228-230. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2519429C1 (ru) * 2013-03-06 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС") Измерительный усилитель с управляемыми параметрами амплитудно-частотной характеристики

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7570114B2 (en) Common mode rejection calibration method for difference amplifiers
EP0439071B1 (en) Logarithmic amplifier
JPH0344447B2 (ru)
EP0453680B1 (en) Three-terminal operational amplifier and applications thereof
CN112468103A (zh) 一种提高共模抑制比的差分采样电路及方法
RU2054790C1 (ru) Измерительный операционный усилитель
Lee Low-voltage op amp design and differential difference amplifier design using linear transconductor with resistor input
US4634986A (en) Log amplifier with pole-zero compensation
EP0051362B1 (en) Electronic gain control circuit
KR20030053492A (ko) 유니버셜 계측 증폭기
RU2060580C1 (ru) Измерительный операционный усилитель
EP0280516B1 (en) Differential amplifier circuit
JPS6228606B2 (ru)
JP4839572B2 (ja) 入力回路
KR20000010922A (ko) 에러 정정을 갖는 전압-전류 변환기
US6229373B1 (en) Level shifter
RU2057392C1 (ru) Измерительный операционный усилитель
KR0157118B1 (ko) 에미터 팔로워를 유동성 부하로 사용하는 차동 증폭기
JPH0478044B2 (ru)
SU1190278A1 (ru) Преобразователь напр жени в его абсолютное значение
SU789982A1 (ru) Преобразователь напр жение-ток
JPH0495406A (ja) 差仂増巾回路
JPS6114173Y2 (ru)
JP3216753B2 (ja) D−a変換回路装置
SU1177829A1 (ru) Интегратор