为了实现小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse)的放大,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,我们需要将DC和AC信号分离。这可以通过使用一个高通滤波器来实现。高通滤波器可以让高频信号通过,而阻止低频信号。我们可以使用一个简单的RC高通滤波器,其中R和C的值需要根据所需的截止频率来选择。例如,如果我们想要一个截止频率为1kHz的高通滤波器,我们可以选择R = 1kΩ和C = 1μF。
2. 接下来,我们需要将DC信号放大。由于INA116PA的带宽较小,我们可以选择使用一个具有较高带宽的放大器,例如THS3201。我们可以将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大DC信号。
3. 然后,我们需要将AC信号放大。我们可以将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大AC信号。
4. 最后,我们需要将放大后的DC和AC信号合并。这可以通过使用一个简单的RC低通滤波器来实现。低通滤波器可以让低频信号通过,而阻止高频信号。我们可以选择一个与高通滤波器截止频率相同的低通滤波器,例如R = 1kΩ和C = 1μF。
5. 将放大后的DC和AC信号输入到示波器,以便观察和分析。
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图的简要说明:
- 将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。
- 将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。
- 使用RC高通滤波器将DC和AC信号分离。
- 使用RC低通滤波器将放大后的DC和AC信号合并。
通过以上步骤,我们可以成功地放大小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse),并使用示波器进行观察和分析。
为了实现小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse)的放大,我们可以采用以下步骤:
1. 首先,我们需要将DC和AC信号分离。这可以通过使用一个高通滤波器来实现。高通滤波器可以让高频信号通过,而阻止低频信号。我们可以使用一个简单的RC高通滤波器,其中R和C的值需要根据所需的截止频率来选择。例如,如果我们想要一个截止频率为1kHz的高通滤波器,我们可以选择R = 1kΩ和C = 1μF。
2. 接下来,我们需要将DC信号放大。由于INA116PA的带宽较小,我们可以选择使用一个具有较高带宽的放大器,例如THS3201。我们可以将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大DC信号。
3. 然后,我们需要将AC信号放大。我们可以将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。这样,THS3201将放大AC信号。
4. 最后,我们需要将放大后的DC和AC信号合并。这可以通过使用一个简单的RC低通滤波器来实现。低通滤波器可以让低频信号通过,而阻止高频信号。我们可以选择一个与高通滤波器截止频率相同的低通滤波器,例如R = 1kΩ和C = 1μF。
5. 将放大后的DC和AC信号输入到示波器,以便观察和分析。
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- 将DC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。
- 将AC信号输入到THS3201的差分输入端,并将VG1接地。
- 使用RC高通滤波器将DC和AC信号分离。
- 使用RC低通滤波器将放大后的DC和AC信号合并。
通过以上步骤,我们可以成功地放大小信号差分电压(1mV DC + 1mV 10MHz Pulse),并使用示波器进行观察和分析。
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