儀表放大器是一種具有差分輸入和相對(duì)參考端單端輸出的閉環(huán)增益單元。大多數(shù)情況下,儀表放大器的兩個(gè)輸入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109Ω。其輸入偏置電流也應(yīng)很低,典型值為1nA至50nA。與運(yùn)算放大器一樣,其輸出阻抗很低,在低頻段通常僅有幾毫歐(mΩ)。運(yùn)算放大器的閉環(huán)增益是由其反向輸入端和輸出端之間連接的外部電阻決定。與放大器不同的是,儀表放大器使用一個(gè)內(nèi)部反饋電阻網(wǎng)絡(luò),它與其信號(hào)輸入端隔離 。對(duì)儀表放大器的兩個(gè)差分輸入端施加輸入信號(hào),其增益既可由內(nèi)部預(yù)置,也可由用戶通過引腳連接一個(gè)內(nèi)部或者外部增益電阻器設(shè)置,該增益電阻器也與信號(hào)輸入端隔離。
專用的儀表放大器價(jià)格通常比較貴,于是我們就想能否用普通的運(yùn)放組成儀表放大器?答案是肯定的。使用三個(gè)普通運(yùn)放就可以組成一個(gè)儀用放大器。電路如下圖所示:


這一電路提供了儀表放大器功能,即放大差分信號(hào)的同時(shí)抑制共模信號(hào),但它也有些缺陷。首先,同相輸入端和反相輸入端阻抗相當(dāng)?shù)投也幌嗟?。在這一例子中VIN1反相輸入阻抗等于100kΩ,而VIN2同相輸入阻抗等于反相輸入阻抗的兩倍,即200kΩ。因此,當(dāng)電壓施加到一個(gè)輸入端而另一端接地時(shí),差分電流將會(huì)根據(jù)輸入端接收的施加電壓而流入。(這種源阻抗的不平衡會(huì)降低電路的CMRR)
另外,這一電路要求電阻對(duì)R1/R2和R3/R4的比值匹配得非常精密,否則,每個(gè)輸入端的增益會(huì)有差異,直接影響共模抑制。例如,當(dāng)增益等于1時(shí),所有電阻值必須相等,在這些電阻器中只要有一只電 阻 值 有 0.1% 失 配 , 其CMR便下降 到66dB(2000:1)。同樣,如果源阻抗有100Ω的不平衡將使CMR下降 6dB。
為解決上述問題,我們?cè)谶\(yùn)放的正負(fù)輸入端都加上電壓跟隨器以提高輸入阻抗。如下圖所示:


下面,要開始最巧妙的變化了!看電路先:

這種連接有另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn):一旦這個(gè)減法器電路的增益用比率匹配的電阻器設(shè)定后,在改變?cè)鲆鏁r(shí)不再對(duì)電阻匹配有任何要求。如果R5=R6,R1=R3和R2=R4,則VOUT=(VIN2-VIN1)(1+2R5/RG)(R2/R1)由于RG兩端的電壓等于VIN,所以流過RG的電流等于VIN/RG,因此輸入信號(hào)將通過A1和A2獲得增益并得到放大。然而須注意的是對(duì)加到放大器輸入端的共模電壓在RG兩端具有相同的電位,從而不會(huì)在RG上產(chǎn)生電流。由于沒有電流流過RG(也就無電流流過R5和R6),放大器A1和A2將作為單位增益跟隨器而工作。因此,共模信號(hào)將以單位增益通過輸入緩沖器,而差分電壓將按〔1+(2 RF/RG)〕的增益系數(shù)被放大。這也就意味著該電路的共模抑制比相比與原來的差分電路增大了〔1+(2 RF/RG)〕倍!
在理論上表明,用戶可以得到所要求的前端增益(由RG來決定),而不增加共模增益和誤差,即差分信號(hào)將按增益成比例增加,而共模誤差則不然,所以比率〔增益(差分輸入電壓)/(共模誤差電壓)〕將增大。因此CMR理論上直接與增益成比例增加,這是一個(gè)非常有用的特性。
最后,由于結(jié)構(gòu)上的對(duì)稱性,輸入放大器的共模誤差,如果它們跟蹤,將被輸出級(jí)的減法器消除。這包括諸如共模抑制隨頻率變換的誤差。上述這些特性便是這種三運(yùn)放結(jié)構(gòu)得到廣泛應(yīng)用的解釋。
到這里,我們導(dǎo)出了這個(gè)經(jīng)典電路的;來龍去脈: 差分放大器-->前置電壓跟隨器-->電壓跟隨器變?yōu)橥喾糯笃?->三運(yùn)放組成的儀用放大器。