[发明专利]一种测量微弱信号的电阻传感器测量电路在审
申请号: | 201911123740.3 | 申请日: | 2019-11-17 |
公开(公告)号: | CN110672904A | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 吴远星;王晓琴;王洪超;宋军华;薄云峰 | 申请(专利权)人: | 北京先通康桥医药科技有限公司 |
主分类号: | G01R17/10 | 分类号: | G01R17/10 |
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地址: | 101318 北京市顺义*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 桥臂电阻 电阻传感器 运算放大器 微弱信号 输出电压变化量 放大器 测量技术领域 放大电路结构 传感器信号 测量电路 反馈电阻 精密测量 相对变化 直流激励 差分式 电压源 和运算 电路 测量 转换 平衡 | ||
1.一种测量微弱信号的电阻传感器测量电路,包括:桥臂电阻R3、桥臂电阻R4、桥臂电阻R1,电阻传感器R2,直流激励电压源,运算放大器,其特征在于,所述桥臂电阻R3、桥臂电阻R4、桥臂电阻R1、电阻传感器R2和运算放大器构成平衡的差分式放大电路结构,参考桥臂的测量点连接运算放大器的同相端,电阻传感器R2所在桥臂的测量点连接运算放大器的反相端,电阻传感器R2同时作为运算放大器的反馈电阻,运算放大器的输出电压变化量正比于电阻传感器R2的相对变化率。
2.根据权利要求1所述的测量微弱信号的电阻传感器测量电路,其特征在于,还包括后级反相放大电路,所述后级反相放大电路位于电路的输出端,该后级反相放大电路将电阻传感器R2的变化信号进一步放大且使电阻传感器R2变化方向与电路的最终输出变化方向一致。
3.根据权利要求2所述的测量微弱信号的电阻传感器测量电路,其特征在于,还包括调零电路,所述调零电路位于电路的输出端,该调零电路从后级反相放大电路的反相端接入,手动调整调零电路可以使电阻传感器R2无输入时电路输出为0。
4.根据权利要求3所述的测量微弱信号的电阻传感器测量电路,其特征在于,还包括电压基准偏移电路,所述基准偏移电路使用两个串联分压电阻R5、R6产生一个激励电压源的分压点,该分压点连接到一个运放构成的电压跟随器的输入端,电压跟随器的输出端产生一个直流偏压替代原先的参考点,从而使得整个电路可以使用单电源供电。
5.根据权利要求1所述的测量微弱信号的电阻传感器测量电路,其特征在于,还包括模拟数字转化器,该模拟数字转化器的参考电压与电桥激励电压共用一个电压源,或者来自电桥激励电压的分压。
6.根据权利要求1所述的测量微弱信号的电阻传感器测量电路,其特征在于,所述平衡桥臂中的桥臂电阻R3和桥臂电阻R4采用同材质的电阻,且桥臂电阻R1与电阻传感器R2采用同材质的电阻。
7.一种测量微弱信号的电阻传感器测量电路,包括:差动电阻传感器R3、差动电阻传感器R4、参考电阻R1,参考电阻R2,直流激励电压源,运算放大器,所述差动电阻传感器R3和差动电阻传感器R4的变化方向相反,其特征在于,所述差动电阻传感器R3、差动电阻传感器R4、参考电阻R1,参考电阻R2,运算放大器构成平衡的差分式放大电路结构,所述差动电阻传感器R3和差动电阻传感器R4构成一个桥臂,其测量点接入运算放大器同相端;参考电阻R1和参考电阻R2构成另一个桥臂,其中一个作为差分式放大电路的反馈电阻,当桥臂比为1时,运算放大器输出完全正比于传感器变化率。
8.一种测量微弱信号的电阻传感器测量电路,包括:差动电阻传感器R4、差动电阻传感器R2、参考电阻R3,参考电阻R1,直流激励电压源,运算放大器,所述差动电阻传感器R4和差动电阻传感器R2的变化方向相反,其特征在于,所述差动电阻传感器R4、差动电阻传感器R2、参考电阻R3,参考电阻R1,运算放大器构成平衡的差分式放大电路结构,所述参考电阻R3和差动电阻传感器R4构成一个桥臂,参考电阻R1和差动电阻传感器R2构成另一个桥臂,两桥臂测量点分别接入差分式放大电路的同相端和反相端。
9.一种测量微弱信号的电阻传感器测量电路,包括:差动电阻传感器R1、差动电阻传感器R2、差动电阻传感器R3、差动电阻传感器R4,直流激励电压源,运算放大器,所述差动电阻传感器R1和差动电阻传感器R2的变化方向相反,差动电阻传感器R3和差动电阻传感器R4的变化方向相反,而差动电阻传感器R3和差动电阻传感器R2的变化方向相同,其特征在于,所述差动电阻传感器R1、差动电阻传感器R2、差动电阻传感器R3、差动电阻传感器R4和运算放大器构成平衡的差分式放大电路结构,所述差动电阻传感器R3和差动电阻传感器R4构成一个桥臂,其测量点接入运算放大器同相端;差动电阻传感器R1和差动电阻传感器R2构成另一个桥臂,其测量点接入运算放大器反相端。
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