一种双电源供电0-5V输出放大器电路的制作方法

文档序号:14938840发布日期:2018-07-13 19:58阅读:983来源:国知局

本实用新型涉及一种双电源供电0-5V输出放大器电路。



背景技术:

0-5V放大器是将传感器输出毫伏级信号放大180~280倍,电路输出0-5V。与其它设备配合可用于各种压力、力值的实时监控。该放大器是一个军民两用产品。与各种传感器配合广泛用于航空、航天、船舶、兵器和民用领域的压力、力值测量,现有的0-5V输出放大器电路结构复杂,调节不便,抗干扰性查,误差较大,精度不高。

因此,需要进一步改进。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种双电源供电0-5V输出放大器电路,其通过调零电路,调满度电路,反馈电路和平衡电路与运算放大器配合,使电路的调节更加方便,电路更加简单。

本实用新型的目的是这样实现的:

一种双电源供电0-5V输出放大器电路,双电源供电0-5V输出放大器电路包括传感器,运算放大器芯片,调零电路,调满度电路,反馈电路和平衡电路组成;

运算放大器芯片为高精度低漂移运算放大器芯片OP07;

调零电路包括电阻R5和可变电阻W2,可变电阻W2的固定端分别与传感器连接,可变电阻W2的可变端与电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与传感器的S+端连接;

调满度电路包括可变电阻W1,可变电阻W1接入电源输入端的正极与传感器之间;

反馈电路包括反馈电阻R3,反馈电阻R3的两端分别与运算放大器芯片的2脚和6叫连接;

平衡电路包括平衡电阻R2,平衡电阻R2的一端与电阻R5连接,另一端与运算放大器芯片的3脚连接;

传感器的S-端与运算放大器芯片的2脚之间通过电阻R1连接;

运算放大器芯片的3脚与6脚之间还连接有电阻R4和电容C2。

所述电阻R1、R4、R5、平衡电阻R2、反馈电阻R3均为精密电阻。

所述运算放大器芯片的7脚与二极管D1的负极连接,电源输入端的正极与二极管D1的正极连接;运算放大器芯片的4脚与二极管D2的正极连接,电源输入端的负极与二极管D2的负极连接。

所述运算放大器芯片的2脚与旁路电容C1的一端连接,旁路电容C2的另一端与运算放大器芯片的6脚连接;所述电阻R4与旁路电容C2的一端连接并接地,旁路电容C2的另一端与运算放大器芯片的6脚连接。

本实用新型的有益效果是:

通过调零电路,调满度电路,反馈电路和平衡电路与运算放大器配合,使电路的调节更加方便,电路更加简单,紧密电阻可以降低放大器输出误差和提高其稳定性,旁路电容有效提高电路的抗干扰性。

附图说明

图1为本实用新型实施例的电路图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述。

参见图1,本双电源供电0-5V输出放大器电路,双电源供电0-5V输出放大器电路包括传感器,运算放大器芯片,调零电路,调满度电路,反馈电路和平衡电路组成;

运算放大器芯片为高精度低漂移运算放大器芯片OP07,高精度低漂移运算放大器芯片OP07的开环增益高、输入失调电压和电流小,可以满足电路工作时的温度使用要求;

调零电路包括电阻R5和可变电阻W2,可变电阻W2的固定端分别与传感器连接,可变电阻W2的可变端与电阻R5的一端连接,电阻R5的另一端与传感器的S+端连接;

调满度电路包括可变电阻W1,可变电阻W1接入电源输入端的正极与传感器之间;

反馈电路包括反馈电阻R3,反馈电阻R3的两端分别与运算放大器芯片的2脚和6叫连接;

平衡电路包括平衡电阻R2,平衡电阻R2的一端与电阻R5连接,另一端与运算放大器芯片的3脚连接;

传感器的S-端与运算放大器芯片的2脚之间通过电阻R1连接;

运算放大器芯片的3脚与6脚之间还连接有电阻R4和电容C2;

本电路的工作原理是这样的:放大器将各类传感器输出信号1-1.5mv/v信号输入到由OP07组成的差分放大器进行信号调理,当压力为零时,调整调零电路使放大器输出为零,当传感器输出不为零时,放大电路对信号进行差分放大到180-280倍,输出达满量程10V,电位器改变供桥电压大小,从而改变传感器输出灵敏度,达到调满度,放大器电路采用±9V电源供电,目地是输入为零时,使放大器输入端接近零电位。

进一步地,电阻R1、R4、R5、平衡电阻R2、反馈电阻R3均为精密电阻,电阻R1、R4、R5、平衡电阻R2、反馈电阻R3为温度系数低,阻值误差小的精密电阻,以降低放大器输出误差和提高稳定性。

进一步地,运算放大器芯片的7脚与二极管D1的负极连接,电源输入端的正极与二极管D1的正极连接;运算放大器芯片的4脚与二极管D2的正极连接,电源输入端的负极与二极管D2的负极连接,二极管D1和D2为电路提供了供电电源极性保护,以防正负电源接反,损坏放大器。

进一步地,运算放大器芯片的2脚与旁路电容C1的一端连接,旁路电容C2的另一端与运算放大器芯片的6脚连接;所述电阻R4与旁路电容C2的一端连接并接地,旁路电容C2的另一端与运算放大器芯片的6脚连接,旁路电容C1和C2可以在旁路不充分时,在高频干扰下减少对电路内部产生震荡。

上述实施例只是本实用新型的优选方案,本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。

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