[实用新型]毫伏级信号隔离放大电路有效
申请号: | 201822011250.1 | 申请日: | 2018-12-03 |
公开(公告)号: | CN209030167U | 公开(公告)日: | 2019-06-25 |
发明(设计)人: | 杨成;何雄;毛舟;屈毅;张玉龙;李忠桥 | 申请(专利权)人: | 湖北英特利电气有限公司 |
主分类号: | H03F3/68 | 分类号: | H03F3/68;H03F1/56;H03H7/52 |
代理公司: | 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385 | 代理人: | 董芙蓉 |
地址: | 431900 湖北省荆门*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 隔离放大电路 低通滤波电路 输入跟随电路 毫伏级信号 输出跟随 输入端 输出端 电路 本实用新型 采样信号 电路输出 接收采样 准确度 放大 | ||
本实用新型提供了一种毫伏级信号隔离放大电路,包括输入跟随电路、第一低通滤波电路、隔离放大电路、第二低通滤波电路和输出跟随电路,所述输入跟随电路的输入端接收采样信号,所述输入跟随电路的输出端通过所述第一低通滤波电路连接所述隔离放大电路的输入端,所述隔离放大电路的输出端通过所述第二低通滤波电路连接所述输出跟随电路的输入端,所述输出跟随电路输出放大后的采样信号。该毫伏级信号隔离放大电路具有设计科学、结构简单、误差小、准确度高的优点。
技术领域
本实用新型涉及了一种毫伏级信号隔离放大电路。
背景技术
在工业应用中,处理器需对mV级模拟信号进行采样,如分流器一般满量程为75mV。但是若直接将mV级信号采样,存在以下缺陷:
1.由于电路分布参数影响,会导致单片机采样电压小于实际电压;
2.直接采样误差较大,没有隔离,易受干扰。
为了解决以上存在的问题,人们一直在寻求一种理想的技术解决方案。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术的不足,从而提供一种设计科学、结构简单、误差小、准确度高的毫伏级信号隔离放大电路。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种毫伏级信号隔离放大电路,包括输入跟随电路、第一低通滤波电路、隔离放大电路、第二低通滤波电路和输出跟随电路,所述输入跟随电路的输入端接收采样信号,所述输入跟随电路的输出端通过所述第一低通滤波电路连接所述隔离放大电路的输入端,所述隔离放大电路的输出端通过所述第二低通滤波电路连接所述输出跟随电路的输入端,所述输出跟随电路输出放大后的采样信号。
基于上述,所述输出跟随电路还包括用于调节输出信号准确度的偏置调节电路。
基于上述,所述输入跟随电路包括运算放大器U2、电容C2和电阻R2,所述运算放大器U2的3脚通过所述电阻R2接收采样信号,所述运算放大器U2的8脚连接电源并通过所述电容C2接地,所述运算放大器U2的输出端连接第一低通滤波电路的输入端并连接所述运算放大器U2的2脚。
基于上述,所述第一低通滤波电路和所述第二低通滤波电路分别为RC低通滤波电路。
基于上述,所述隔离放大电路包括隔离放大器U3、电容C3和电容C5,所述隔离放大器U3的2脚通过所述第一低通滤波电路连接所述输入跟随电路的输出端,所述隔离放大器U3的7脚通过所述第二低通滤波电路连接所述输出跟随电路的输入端,所述隔离放大器U3的1脚连接电源VCC并通过所述电容C3接地,所述隔离放大器U3的8脚连接+5V电源并通过所述电容C5接地。
基于上述,所述输出跟随电路包括双极性运算放大器U1、电阻R4、电容C1和电容C4,所述双极性运算放大器U1的3脚连接所述电阻R4的一端,所述电阻R4的另一端作为所述输出跟随电路的输入端,所述双极性运算放大器U1的4脚连接-12V电源并通过所述电容C4接地,所述双极性运算放大器U1的7脚连接+12V电源并通过所述电容C1接地,所述双极性运算放大器U1的6脚作为所述输出跟随电路的输出端并连接所述双极性运算放大器U1的2脚。
本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步,具体的说,本实用新型通过输入跟随电路、第一低通滤波电路、隔离放大电路、第二低通滤波电路和输出跟随电路相互配合,输入阻抗大、输出阻抗小且带有隔离放大功能,保持了测量信号与实际信号的线性关系,减小了误差,其具有设计科学、结构简单、误差小、准确度高的优点。
附图说明
图1是本实用新型的电学结构示意框图。
图2是本实用新型的电路结构示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
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