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AD743
的输入阻抗补偿,
的Sallen -Key滤波器
图35的简单的高通滤波器具有的重要来源
的错误,往往被忽视。即使是5 pF的输入电容
在放大器的“A” ,将有助于通带的额外的1%的
振幅误差,以及失真,正比于C / V
输入结电容的特性。加
指定的网络的“Z”将平衡源
阻抗所看到的“A” - 和由此消除这些错误。
图36B 。加速度计电路采用
直流伺服放大器
图35.输入阻抗补偿
的Sallen -Key滤波器
两个高性能
加速度计放大器
使用直流伺服回路(图36b的)可以用来保证直流输出
这是<10毫伏,而不需要大的补偿
当电阻与偏置电流大到100 nA的处理。为
最佳的低频表现,的时间常数
伺服回路( R4C2 = R5C3 )应为:
R2
时间常数
10
R1
1
+
C1
R3
最流行的两种电荷出传感器的水听器
和加速度计。高精度加速度计通常是
校准的充电输出(PC /克)。 *图36a和36b
显示在其上配置AD743用作低噪声两种方式
电荷放大器用于与各种压电
加速度计。这些电路的输入灵敏度将是
由电容器C1的值来确定,并且等于:
V
OUT
=
Q
OUT
C1
低噪声听放大器
电容器C1的内部电容C的比值(
T
)的
传感器决定了该电路( 1 + C的噪声增益
T
/C1).
该放大器的电压噪声会出现在它的输出放大
这一数额。这些电路的低频带宽
将依赖于电阻器R1的值。如果一个“T”型网络
是所用的有效值为:R1是(1 + R2 / R3) 。
水听器通常被校准在电压输出模式。
的图37a和37b的电路可以用于扩增
输出一个典型的水听器。图37a示出了一个典型的直流
耦合电路。可选的电阻和电容用来
抵消直流偏移引起的偏置电流流过
电阻R1 。图37b的,原来的电路的一个变型中,有一个
通过RC时间常数等于确定低频截止
要:
时间常数
=
1
×
C
C
×
100
图36A 。一个基本的加速度传感器电路
* PC = Picocoulombs
G =地球的引力常数
图37A 。一个基本的水听器放大器
–10–
版本C

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