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根据OPA676的增益可编程缓冲扩大电路

基于OPA676的增益可编程缓冲放大电路-由OPA676组成的缓冲放大器和由ADC603构成的模/数转换接口电路。OPA676集成芯片内部有两个特性完全相同但又相互独立的差动放大输入级,这两个通道A和B可由引脚12电平的高低来实现选通,

如图所示为用于浮点改换的增益可编程缓冲扩大电路。电路由两部分组成:由OPA676组成的缓冲扩大器和由ADC603构成的模/数转化接口电路。OPA676集成芯片内部有两个特性完全相同但又彼此独立的差动扩大输入级,这两个通道A和B可由引脚12电平的凹凸来完成选通,即:当引脚12处于高电平(或TTL=“l”)时,通道A作业,通道B截止;当引脚12处于低电平(或TTL=“0”)时,通道A截止,通道B作业。两个通道的增益不同,使用引脚12的相应选通效果可完成增益的挑选。由图可知:通道A的电压扩大倍数为;AVA=1 R2/R1=2;通道B的电压扩大倍数为:AvB=1 R4/R3=1 412/59=8。

  如图所示为用于浮点改换的增益可编程缓冲扩大电路。电路由两部分组成:由OPA676组成的缓冲扩大器和由ADC603构成的模/数转化接口电路。OPA676集成芯片内部有两个特性完全相同但又彼此独立的差动扩大输入级,这两个通道A和B可由引脚12电平的凹凸来完成选通,即:当引脚12处于高电平(或TTL=“l”)时,通道A作业,通道B截止;当引脚12处于低电平(或TTL=“0”)时,通道A截止,通道B作业。两个通道的增益不同,使用引脚12的相应选通效果可完成增益的挑选。由图可知:通道A的电压扩大倍数为;AVA=1 R2/R1=2;通道B的电压扩大倍数为:AvB=1 R4/R3=1 412/59=8。

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