放大器共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,简称CMRR)是评估差分放大器性能的重要参数之一,它描述了放大器对于共模信号的抑制能力。在理想情况下,放大器应只放大两个输入端之间的差模信号,而完全忽略共模信号。但在实际应用中,放大器会同时放大差模和共模信号,共模抑制比即为差模增益与共模增益的比值。共模抑制比越高,表示放大器抗共模干扰的能力越强。 共模抑制比的测量通常比测量放大器的失调电压、偏置电流更为复杂。在放大器设计和测试过程中,工程师经常使用不同的电路和方法来测量CMRR。文中提到了四种测量共模抑制比的方法:直接定义测量法、匹配信号源法、电压测量法和匹配电阻法。每种方法都有其适用场景和潜在的不足。 直接定义测量法是通过测量差模增益和共模增益来计算CMRR,但由于电路中使用电感和电容组成的低通滤波器,这在CMOS放大器电路中常常使用高阻值电阻代替电感,可能会在反馈电阻上产生较大的直流偏移,从而影响测量结果。 匹配信号源法是利用两个信号源对放大器的同相和反相输入端进行激励,通过差模增益和共模增益的比值来确定CMRR。这种方法的缺点在于很难实现两个信号源幅值和相位的绝对匹配,从而导致测量结果无法准确反映放大器的真实性能。 电压测量法通过改变放大器供电电压的绝对值来模拟共模电压的变化,然后测量输出电压变化来计算CMRR。但是,这种方法忽略了一些其他因素的影响,如电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio,PSRR),从而可能使结果失去其意义。 匹配电阻法需要使用高精度的电阻进行匹配,尤其在测量CMRR较高的放大器时,对电阻的精度要求更高,1ppm误差的电阻可能难以获得,这使得方法的可操作性受限。 文中提出了使用辅助运算放大器(辅助运放)结合电源法的测量方法,该方法不需要高精度的匹配电阻即可进行有效的CMRR测量。通过在电路中添加辅助放大器并配合开关控制,能够提供准确的共模电压,并通过测量开关切换前后的输出电压变化来计算CMRR。仿真结果表明,使用辅助运放-电源法测量的CMRR结果与数据手册中的典型值非常接近,验证了该方法的有效性。 在实际的放大器设计和测试中,正确理解和选择合适的测量方法对于准确评估放大器性能至关重要。共模抑制比是差分放大器设计中的一个关键指标,其测量结果直接影响到电路的性能评估和可靠性分析。通过对比不同测量方法的优缺点,可以更有效地进行放大器的性能测试,从而为电路设计和应用提供可靠的数据支持。
2025-08-07 09:46:09 559KB 共模抑制比
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脉冲信号参数测量仪设计 本设计项目的目的是设计并制作一个数字显示的周期性矩形脉冲信号参数测量仪,该仪器能够测量脉冲信号的频率、占空比、幅度、上升时间等参数,并提供一个标准矩形脉冲信号发生器作为测试仪的附加功能。 一、测量参数设计 1. 频率测量:测量脉冲信号的频率𝑓O,频率范围为 10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于 0.1%。为了实现这一点,我们可以使用数字频率计数器来测量脉冲信号的频率。 2. 占空比测量:测量脉冲信号的占空比 D,测量范围为 10%~90%,测量误差的绝对值不大于 2%。我们可以使用计时器来测量脉冲信号的高电平宽度和低电平宽度,然后计算出占空比。 3. 幅度测量:测量脉冲信号的幅度𝑉𝑚,幅度范围为 0.1~10V,测量误差的绝对值不大于 2%。我们可以使用高精度的模数转换器来测量脉冲信号的幅度。 4. 上升时间测量:测量脉冲信号的上升时间𝑡𝑟,测量范围为 50.0~999ns,测量误差的绝对值不大于 5%。我们可以使用高速度的采样率和高精度的时基来测量脉冲信号的上升时间。 二、标准矩形脉冲信号发生器设计 标准矩形脉冲信号发生器是作为测试仪的附加功能,要求其频率𝑓O为 1MHz,误差的绝对值不大于 0.1%;脉宽𝑡𝑤为 100ns,误差的绝对值不大于 1%;幅度𝑉𝑚为 5±0.1V(负载电阻为 50Ω);上升时间𝑡𝑟不大于 30ns,过冲σ不大于 5%。 为了实现这一点,我们可以使用DDS(Direct Digital Synthesizer)技术来生成矩形脉冲信号,并使用数字-to-模拟转换器来将数字信号转换为模拟信号。 三、系统设计 系统主要由三个部分组成:测量仪、标准矩形脉冲信号发生器和微控制器。测量仪负责测量脉冲信号的参数,标准矩形脉冲信号发生器负责生成标准矩形脉冲信号,微控制器负责控制整个系统的工作流程。 四、测试方案与测试结果 在测试中,我们可以使用信号发生器来生成不同频率和幅度的脉冲信号,并使用测试仪来测量脉冲信号的参数。然后,我们可以对测试结果进行分析,确保测试结果的正确性和可靠性。 本设计项目的目的是设计并制作一个数字显示的周期性矩形脉冲信号参数测量仪,该仪器能够测量脉冲信号的频率、占空比、幅度、上升时间等参数,并提供一个标准矩形脉冲信号发生器作为测试仪的附加功能。本设计项目具有很高的实践价值和理论意义,对于电子设计和测量技术的发展具有重要的贡献。
2025-06-30 09:26:02 369KB
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基于TDLAS技术的气体浓度与压强Simulink仿真测试系统研究,基于TDLAS技术的气体浓度Simulink仿真测试与参数测量,基于TDLAS的气体浓度检测仿真 利用Simulink仿真平台进行仿真测试,可以测量气体浓度、压强等参数。 ,基于TDLAS的气体浓度检测仿真; Simulink仿真平台; 气体浓度测量; 压强测量; 仿真测试。,TDLAS气体浓度检测仿真:Simulink平台下的压强与浓度测量 TDLAS技术,即 Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,可调谐二极管激光吸收光谱技术,是一种利用特定波长的激光与气体分子相互作用,通过分析吸收谱线来测量气体浓度和成分的先进技术。该技术因其高灵敏度、高选择性和快速响应等优点,在工业气体检测领域得到广泛应用。Simulink仿真平台是MathWorks公司推出的一款基于模型的设计和多域仿真软件,广泛应用于工程领域,可以用于创建动态系统模型并进行仿真测试。 结合TDLAS技术和Simulink仿真平台,研究者可以开发出一个用于气体浓度和压强参数检测的仿真测试系统。该系统能够模拟真实环境下的气体检测过程,并对系统性能进行分析,评估在不同的气体浓度和压强条件下系统的响应和测量精度。通过仿真测试,研究者可以对气体检测系统进行优化设计,以便更好地满足实际应用的需求。 此外,Simulink仿真平台提供的图形化界面允许研究者直观地构建模型,快速调整参数,进行各种实验和测试,而无需进行繁琐的编程工作。这样的仿真测试系统对于验证新算法、测试新方案以及优化现有技术都有着非常重要的意义。在现代工业中,该系统可以用于环境监测、安全预警、过程控制等多种场景,极大地提高了工业生产的安全性和效率。 由于TDLAS技术利用的是特定波长的激光,因此对于激光的选择和调谐精度有很高的要求。同时,气体的吸收谱线与气体的种类、温度、压力等因素有关,所以仿真测试系统需要能够准确地模拟这些物理量对检测结果的影响。在实际应用中,还需考虑到环境噪声、系统误差等因素的影响,从而提高系统的鲁棒性和测量的准确性。 基于TDLAS技术的气体浓度与压强Simulink仿真测试系统研究,不仅涉及到光学、物理、化学等多学科的交叉融合,也包含了先进的仿真技术与数据分析方法。通过该仿真系统,不仅可以对气体检测技术进行深入研究,还可以为工业气体检测的优化和创新提供有力支持。
2025-05-15 15:34:05 720KB
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毕设课设_基于MATLAB的平面参数测量系统(GUI,面积,周长参数) ----- 毕业设计,课程设计,项目源码均经过助教老师测试,运行无误,欢迎下载交流 ----- 下载后请首先打开README.md文件(如有),某些链接可能需要魔法打开。 ----- 毕业设计,课程设计,项目源码均经过助教老师测试,运行无误,欢迎下载交流 ----- 下载后请首先打开README.md文件(如有),某些链接可能需要魔法打开。
2024-09-05 12:24:26 920KB 毕业设计 matlab gui
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2024-04-27 22:05:58 920KB matlab
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本系统包括前端处理网络、继电器断电控制电路、电参量测量模块、单片机键盘及显示电路等模块,可以实现交流信号的电压有效值、电流有效值、有功功率、电能、功率因数和频率等的测量,同时完成各电参量的LCD实时显示,大电流检测报警及电能不足报警。SPCE061A单片机主要用于控制LCD显示各电参量,由键盘输入设定值,以及继电器的通断。系统还扩展了语音播报,谐波功率分析等功能。
2023-05-04 18:10:30 370KB 测试测量仪器
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本文给出了一种由单片机MSP430F149和部分外围电路来构成多参数测量仪的设计方案。详细介绍了测量RLC、频率及相位差的具体方法,同时给出了硬件电路和软件程序框图。
2023-04-26 17:28:34 194KB 微处理器|微控制器
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S参数深入浅出,小白入门必备,学习单独口S参数测量的不二之选。
2023-02-09 20:50:22 1.35MB pll RF IC S
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基于labview温度湿度等参数测量监控数据监测及数据实时存程序 适合初学者参考学习! 1.可以基于消费者生产者模型,采集频率和存储频率自由设定,不会丢失数据。 2.可选择存储数据,存储格式可选excel和txt,存储数据超最大限值报警。 3.温度湿度等参数可以实现真实数据采集(搭载MODBUS硬件,485串口形式)和仿真数据任意选择切换,仿真数据大小和报警超限值自由设定。(材料不含此内容) 4.超限值可实现弹窗报警,可以语音播报报警内容,也可以通过网易邮箱邮件发送报警内容(材料不含此内容)
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该系统基于GB3442-82标准测量运算放大器参数的原理,以单片机和FPGA组成的最小系统为控制核心,实现了测量集成运放参数的功能。通过程控放大和精密调整放大,系统不仅完成了VIO、IIO、AVD、KCMR的测量(误差分别为1%和±2dB),还实现了BWG的测量和自动量程转换功能,并由键盘和显示器等人机交互界面,准确显示测量信息,扩展了触摸屏控制和打印功能。
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