Using the MAX4196 instrumentation amplifier (IA) as a pre-amplification circuit, adds a factor of 10V/V gain to the signal path enabling low output strain gauge sensors to be temperature compensated and calibrated. Complete circuits for high-gain amplification and temperature compensation of such sensors will be presented and discussed.
Pressure sensors and force sensors that use thin-film or thick-film (TF) strain gauge technology typically require signal amplification of several hundred volts per volt. The sensor signal must be compensated for changes in offset and span due to temperature changes.
The MAX1452 Precision Sensor Signal Conditioner provides all of the functions required for sensor bridge excitation (offset and span temperature compensation, and output offset adjustment with 16-bit trim resolutions). However, the MAX1452 design was optimized for piezo-resistive transducers (PRT), silicon micro-machined devices which typically require low signal gain due to their high bridge sensitivity.
The MAX1452 has a selectable gain range of 39-234V/V. PRT sensors can have full-scale (FS) output signal levels of 20-40 mV/V1 and thus require a gain in the range of 42-83V/V when using 3V of bridge excitation voltage to produce an output voltage swing of 5V. TF sensors typically have much lower bridge sensitivity levels of 1.5 to 2.5 mV/V and thus require gains of 360-830V/V with a bridge excitation voltage of 4V to produce a 5V output swing.
Using the MAX4196 instrumentation amplifier (IA) as a pre-amplification circuit adds a factor of 10V/V gain to the signal path enabling TF sensor calibration and temperature compensation with the MAX1452. A complete circuit for amplifying and temperature compensating a TF sensor using this architecture is shown in Figure 1.
Figure 1. The MAX4196 IA amplifies the sensor signal by a fixed gain of 10.
The MAX4196 was chosen2 for its internally set fixed gain of 10 and requires no external components other than a bypass capacitor on the power supply. The op-amp in the MAX1452 is used to set an arbitrary mid-rail voltage of 2.5V to provide a reference signal to the MAX4196 REF input and to the MAX1452 INM input. The differential sensor signal is converted to a single-ended signal at the MAX4196 OUT pin with respect to the REF pin. The MAX1452 differential input is driven by this single-ended signal into the INP pin with respect to the INM input.
This provides a bipolar signal swing of the sensor signal about a zero-point set by the op-amp and resistor divider formed by the 47KΩ resistors. For sensors that have a positive offset at no-load and only swing in the positive output direction (such as typically found in weight sensor applications), the op-amp and resistor circuit can be eliminated by tying the MAX4196 REF and the MAX1452 INM pins directly to VSS. This is shown in Figure 2.
Figure 2. Unidirectional sensor connections.
The MAX1452 provides the bridge excitation for the sensor bridge. The excitation source is limited to 2mA in drive current capability when configured as a current source for PRT devices, but can deliver as much as 4mA of current when wired as a voltage excitation source (Pins BDR and ISRC connected together) and even higher currents with additional circuitry. With this current drive capability, TF sensors with bridge resistances as low as 1200Ω can be driven with excitation voltages of 4.5V. Since TF sensors typically have a very low temperature coefficient of resistance (TCR) and temperature coefficient of sensitivity (TCS) of the bridge, the excitation voltage does not require much compensation adjustment range and thus can be set to a value near the upper supply rail (typically VBDR = 4.5V). The higher the excitation voltage, the lower the required signal gains.
There are 16 gain settings for the MAX1452 that range from 39 to 234 in increments of 13. This range is expanded to 390 to 23403 in increments of 130. The calibrated gain of the overall circuit is also a function of the bridge excitation voltage, VBDR, as shown in the following equation:
VOUT = BridgeOutput(mV/V) × VBDR(V) × GMAX4196(V/V) × GMAX1452(V/V)
In order to have a continuous gain selection range, it is important that the fixed gain steps of the circuit overlap when using reasonable excitation voltages. A reasonable range of excitation voltages for TF sensors is 3.0-4.5V. The lower limit of 3.0V is imposed by consideration of system noise and the upper limit of 4.5V is imposed by the bridge excitation source requiring VBDR to be 0.5V below VDD for compliance or headroom for circuit operation. The overlapping gain selection ranges is shown graphically in Figure 3.
Figure 3. The overall selectable gain ranges provide overlap with various sensor outputs.
Since the MAX1452 modulates the bridge excitation voltage as a means to adjust the overall gain for compensation of span over temperature, it is important to look at this effect on the MAX4196 pre-amplifier. Typical TF sensors have very good TCS performance and may vary by only a few percent over a 100°C temperature range. This requires that the bridge excitation be varied by only a few percent, typically only Δ150mV, over the same temperature range in order to compensate the effect. This small change in VBDR will produce a small change in the common mode output voltage into the MAX4196. The MAX4196 provides a common-mode rejection of 88dB minimum over the operating range of -40°C to 85°C. At an overall system gain of 910V/V (worst-case calculations is at high gains) this translates into an output error signal of 0.1%.
An additional bonus of this increased gain architecture over those circuits that use a gain stage on the output of the MAX1452 is a significant improvement in noise performance. The MAX1452 programmable gain amplifier (PGA) is a switched capacitor architecture that generates a small, but significant, output noise. This noise level scales (non-linearly) with the PGA gain setting. Higher PGA gain settings produce a higher output noise. Placing the additional gain circuitry at the input to the MAX1452, and using the lower PGA gain settings can realize a high signal gain system.
Notes
1Sensors wired in the Wheatstone bridge configuration are typically rated in millivolts of differential output signal per volt of bridge excitation voltage applied at the rated full-scale load of the sensor. Hence, a sensor rated at 2mV/V output at full-scale load will produce 8mV of differential output voltage when excited with 4V and full-scale load applied.
2The MAX4194 IA could be used equally well and provides a user-settable gain with the addition of an external gain setting resistor.
3Gains in excess of 1000 become dominated by system noise and are not suitable for general applications.
高增益的信號(hào)調(diào)理電路的薄膜和厚膜傳感器-High-Gain
Abstract: Sensors that use thin-film or thick-film strain gauge technology typically require high-gain signal conditioning. For typical applications where signal gain of less than 250V/V is sufficient, any of the high precision signal conditioners, MAX1452, MAX1455, MAX1457, and MAX1463 ASICs can be used without any external amplification of the signal. For applications where high-gain compensation (larger than 250V/V) is required, external amplification circuit must me added.
- 傳感器(788346)
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63ZSSC3170汽車傳感器信號(hào)調(diào)理電路分析
ZMDI公司的ZSSC3170是集成了脈寬調(diào)制接口的汽車傳感器信號(hào)調(diào)理器,最大模擬增益420,并具有擴(kuò)展的失調(diào)補(bǔ)償。
2011-05-14 09:41:02
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用于薄厚膜傳感器的高增益信號(hào)調(diào)理電路
使用max4196儀表放大器(IA)作為前置放大電路增加為10V的/ V因子增益信號(hào)路徑使TF的MAX1452傳感器校準(zhǔn)和溫度補(bǔ)償。一個(gè)完整的電路,用于放大和溫度補(bǔ)償?shù)腡F傳感器使用這種架構(gòu)如圖1所示。
2017-04-07 16:50:56
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11電橋傳感器理想電路設(shè)計(jì)
儀表放大器可以調(diào)理傳感器生成的電信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)這些信號(hào)的數(shù)字化、存儲(chǔ)或?qū)⑵溆糜诳刂?b class="flag-6" style="color: red">信號(hào)一般較小,因此,放大器可能需要配置為高增益。
2017-09-15 14:25:36
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10碳膜電阻分薄膜和厚膜嗎_如何辨別薄膜電阻與厚膜電阻
厚膜電路一般采用絲網(wǎng)印刷工藝,薄膜電阻采用的是真空蒸發(fā)、磁控濺射等工藝方法。厚膜電阻一般精度較差,10%,5%,1%是常見精度,而薄膜電阻則可以做到0.01%萬(wàn)分之一精度,0.1%千分之一精度等。
2018-01-24 08:57:10
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16325壓電薄膜傳感器_壓電薄膜傳感器OFweek Mall介紹
命體征監(jiān)測(cè)中的典型應(yīng)用。當(dāng)拉伸或彎曲一片壓電聚偏二氟乙烯PVDF聚合物膜(壓電膜)時(shí),在壓電薄膜傳感器膜的上下電極表面之間會(huì)產(chǎn)生電信號(hào)(電荷或電壓),并且該變形與拉伸或彎曲。按比例。典型的壓電材料對(duì)壓力敏感
2018-06-29 14:29:13
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907薄膜電阻器與厚膜電阻器的老化電阻漂移有何區(qū)別
Q1:薄膜電阻器與厚膜電阻器的老化電阻漂移有何區(qū)別?A:薄膜與厚膜的電阻漂移(老化) 薄膜技術(shù)電阻器的老化行為或漂移與厚膜技術(shù)電阻器不盡相同。正如下文進(jìn)一步說(shuō)明的,厚膜并非均質(zhì)層。此外,對(duì)于厚膜來(lái)說(shuō)
2021-10-11 15:26:31
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3814薄膜電阻與厚膜電阻有何差異?本文一次給你講透!
單單理解到 “膜”(導(dǎo)電層)的厚度的差異,在我們?cè)谠O(shè)計(jì)電路以及選擇電阻時(shí),依舊不知道該怎么下手。今天就從三個(gè)方面:精度與功率、電流噪聲、溫度系數(shù),來(lái)把 薄膜電阻 厚膜電阻 的差異給講透。 精度與功率 上 的差異 概括
2022-12-15 09:30:02
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11625RTD傳感器信號(hào)調(diào)理電路簡(jiǎn)介
應(yīng)用中不同信號(hào)調(diào)理電路的基礎(chǔ)知識(shí)。 使用分壓器進(jìn)行 RTD 測(cè)量 可以使用簡(jiǎn)單的電阻分壓器將RTD電阻的變化轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)。圖1顯示了鉑RTD的典型電路圖。圖中的Pt1000表示鉑RTD,在0°C時(shí)的標(biāo)稱電阻為1000 Ω。 圖1. 鉑RTD電路圖示例。 與大多數(shù)電阻式傳感器一樣
2023-01-27 16:21:00
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如何區(qū)分貼片薄膜電阻和厚膜電阻
厚膜電阻主要是指采用厚膜工藝印刷而成的電阻。
薄膜電阻器是用蒸發(fā)的方法將一定電阻率材料蒸鍍于絕緣材料表面制成。
2023-03-17 16:21:37
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用于薄膜和厚膜傳感器的高增益信號(hào)調(diào)理電路
使用MAX4196儀表放大器(IA)作為前置放大電路,為信號(hào)路徑增加10V/V增益,使低輸出應(yīng)變計(jì)傳感器能夠進(jìn)行溫度補(bǔ)償和校準(zhǔn)。將介紹和討論用于此類傳感器的高增益放大和溫度補(bǔ)償?shù)耐暾?b class="flag-6" style="color: red">電路。
2023-05-17 11:47:06
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傳感器厚膜工藝術(shù)的原理及制備方法
隨著科技的不斷發(fā)展和進(jìn)步,傳感器技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和改進(jìn)。其中,傳感器厚膜工藝術(shù)是一種比較新的工藝,具有廣泛的應(yīng)用前景和市場(chǎng)需求。本文將從傳感器厚膜工藝術(shù)的定義、原理、制備方法、特點(diǎn)、應(yīng)用等方面進(jìn)行探討。
2023-06-07 09:20:14
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194710184000-01壓電薄膜傳感器的信號(hào)調(diào)理電路
10184000-01壓電薄膜傳感器的輸出信號(hào)能量不僅非常微弱,而且內(nèi)阻非常高,而且輸出能量很小,因此其測(cè)量電路通常需要連接一個(gè)高輸入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一種是將其高輸出阻抗轉(zhuǎn)換為低
2023-06-02 10:25:27
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薄膜和厚膜電阻有什么區(qū)別?
▼關(guān)注公眾號(hào): 工程師看海▼ 網(wǎng)絡(luò)文章,出處 不詳 什么是后膜電阻和薄膜電阻 薄膜和厚膜電阻器是市場(chǎng)上最常見的類型。它們的特征在于陶瓷基底上的電阻層。雖然它們的外觀可能非常相似,但它們的性能和制造
2023-08-02 08:41:33
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薄膜電阻和厚膜電阻的區(qū)別
薄膜電阻和厚膜電阻的區(qū)別1.結(jié)構(gòu):-薄膜電阻:薄膜電阻是通過(guò)在絕緣基板上沉積金屬或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有鉑、鎳鉻合金等。薄膜通常具有光滑且均勻的厚度,形成電阻元件的形狀和尺寸是通過(guò)光刻
2023-09-15 11:07:40
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厚膜晶片電阻和薄膜晶片電阻有什么區(qū)別?
電阻器是電子電路中常見的被動(dòng)元件,用于限制電流、調(diào)整電壓和執(zhí)行其他電阻性功能。在電阻器的制造中,有兩種常見的類型:厚膜晶片電阻和薄膜晶片電阻。這兩種類型的電阻器在結(jié)構(gòu)、性能和應(yīng)用方面都有一些顯著的區(qū)別。本文將介紹厚膜晶片電阻和薄膜晶片電阻的區(qū)別,以幫助讀者更好地理解它們的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
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傳感器接口及信號(hào)調(diào)理電路
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2023-11-18 09:38:31
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9傳感器電路的低噪聲信號(hào)調(diào)理說(shuō)明
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2023-11-24 10:39:20
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0傳感器電路的低噪聲信號(hào)調(diào)理
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2023-11-28 10:22:13
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2薄膜電阻器和厚膜電阻器之間有哪些差異呢?
薄膜電阻器和厚膜電阻器之間有哪些差異呢? 薄膜電阻器和厚膜電阻器是常見的電子元件,用于電路中的精確電阻調(diào)節(jié)和限流。它們的差異主要體現(xiàn)在制作工藝、性能特點(diǎn)、適用范圍等方面。 第一段:介紹電阻器
2024-01-30 17:26:50
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1916什么是薄膜與厚膜?薄膜與厚膜有什么區(qū)別?
在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域,我們經(jīng)常聽到“薄膜制備技術(shù)”,“薄膜區(qū)”,“薄膜工藝”等詞匯,那么有厚膜嗎?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
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薄膜和厚膜的區(qū)別以及不同的制備工藝介紹
相對(duì)于塊體材料,膜一般為二維材料。薄膜和厚膜從字面上區(qū)分,主要是厚度。薄膜一般厚度為5nm至2.5μm,厚膜一般為2μm至25μm,但厚度并不是區(qū)分薄膜和厚膜的標(biāo)準(zhǔn)。
2024-02-28 11:08:51
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6428薄膜在線測(cè)厚:精準(zhǔn)、高效的理想選擇
技術(shù)簡(jiǎn)介 薄膜在線測(cè)厚技術(shù)是一種通過(guò)無(wú)損測(cè)量方式獲取薄膜厚度的技術(shù),其基本原理是使用電磁或光學(xué)傳感器對(duì)薄膜進(jìn)行實(shí)時(shí)厚度測(cè)量。這種技術(shù)不僅能夠提供準(zhǔn)確的厚度數(shù)據(jù),而且可以在生產(chǎn)過(guò)程中直接進(jìn)行,無(wú)需額外的采樣和
2024-04-17 16:25:55
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937貼片薄膜電阻和厚膜電阻的區(qū)別
在電子技術(shù)的世界里,電阻器是電子電路中不可或缺的元件之一。其中,貼片薄膜電阻和厚膜電阻作為兩種常見的電阻器類型,各自具有獨(dú)特的特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景。本文將對(duì)這兩種電阻器進(jìn)行詳細(xì)的分析和比較,旨在揭示它們之間的區(qū)別和聯(lián)系。
2024-05-22 15:23:17
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4419薄膜電阻與厚膜電阻的主要區(qū)別及其優(yōu)點(diǎn)
薄膜電阻與厚膜電阻是兩種不同的電阻器類型,它們?cè)诓牧?、制造工藝、性能和?yīng)用方面存在一些顯著的區(qū)別。 一、薄膜電阻與厚膜電阻的定義 薄膜電阻:薄膜電阻是一種采用薄膜技術(shù)制造的電阻器,其電阻體是由薄膜
2024-08-19 15:09:50
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4985如何辨別薄膜電阻與厚膜電阻?
辨別薄膜電阻與厚膜電阻,可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行: 一、外觀與尺寸 外觀:觀察電阻的外觀,如果電阻表面有一層薄膜涂層,可能為薄膜電阻;而厚膜電阻表面則較為粗糙,沒(méi)有明顯的涂層。 尺寸:薄膜電阻的尺寸
2024-11-18 15:12:21
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薄膜電阻和厚膜電阻區(qū)別介紹
在電子電路設(shè)計(jì)中,選擇合適的電阻類型對(duì)于確保電路的性能和可靠性至關(guān)重要。厚膜電阻和薄膜電阻作為兩種常見的電阻類型,它們?cè)谥圃旃に?、精度、電流噪聲和溫度系?shù)等方面有著顯著的差異。 制造工藝和結(jié)構(gòu)
2024-11-24 16:05:11
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傳感器信號(hào)調(diào)理應(yīng)用筆記中的關(guān)鍵電路
在傳感器技術(shù)中,精確的信號(hào)調(diào)理對(duì)于可靠的數(shù)據(jù)分析至關(guān)重要。放大、相位控制和降噪是這一過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本應(yīng)用筆記探討傳感器信號(hào)調(diào)理核心的五個(gè)基本放大器電路。從反相和同相放大器到精密儀表放大器和多功能差動(dòng)放大器,每種電路都能獨(dú)特地增強(qiáng)傳感器數(shù)據(jù)。
2025-02-21 09:32:13
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自穩(wěn)零放大器:高增益傳感器信號(hào)放大器的理想選擇
許多傳感器信號(hào)放大器處理極小輸入信號(hào)的調(diào)理。它們的高信號(hào)增益要求信號(hào)路徑具有極低的失調(diào)電壓、隨時(shí)間和溫度變化的低失調(diào)電壓漂移以及高增益精度。為了用標(biāo)準(zhǔn)線性元件滿足這些要求,需要系統(tǒng)級(jí)自動(dòng)校準(zhǔn)和多級(jí)放大器。然而,這使得硬件和軟件設(shè)計(jì)變得復(fù)雜,增加了設(shè)計(jì)成本,并且減慢了新產(chǎn)品的上市時(shí)間。
2025-02-21 14:32:17
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臺(tái)階儀精準(zhǔn)測(cè)量薄膜工藝中的膜厚:制備薄膜理想臺(tái)階提高膜厚測(cè)量的準(zhǔn)確性
固態(tài)薄膜因獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì)與功能在諸多領(lǐng)域受重視,其厚度作為關(guān)鍵工藝參數(shù),準(zhǔn)確測(cè)量對(duì)真空鍍膜工藝控制意義重大,臺(tái)階儀法因其能同時(shí)測(cè)量膜厚與表面粗糙度而被廣泛應(yīng)用于航空航天、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。費(fèi)曼儀器
2025-09-05 18:03:23
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