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増幅器を使用して、信号の範囲を要件に適合させ、信号を伝送に対してより堅牢にするか、またはインターフェース要件(入力/出力インピーダンスなど)を満たすことができます。

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センサーインターフェイス用のシンプルなアダプティブアンプオプション
関連:可変条件でのノイズの多いセンサー用の高分解能ADC 私は、環境条件に応じて抵抗範囲が異なる可能性がある抵抗テキスタイルベースのセンサーを使用してインターフェイスを構築しています。私のA / Dコンバーターを最大限に活用するために、センサーの信頼性の低いパフォーマンスを補償するのに役立つアダプティブアンプの使用を検討したいと思います。 ここに私のオプションは何ですか?それとも、このトピックに関するいくつかの参照を私に指摘できますか? 役に立つ2つの一般的なスキームを考えることができます。 指定された分析ウィンドウで最小値と最大値を見つけることによる自動キャリブレーション(〜30s-2min) トグルからトレーニングへのインターフェースを使用した明示的なキャリブレーション ...考えていない代替スキームはありますか? いくつかの制約 可能であれば、1チップソリューション(小さい)にする必要があります(静電容量センシングチップなど) 設定と使用が簡単である必要があります(私はエンジニアではなく、支払いも受けていません) おそらく近くにマイクロコントローラーがあるでしょう さらに良いのは、ホイートストンブリッジ/分圧器、ローパスフィルター、およびアンプを備えたオールインワンのチップです。 特定のセットアップの詳細 A / Dコンバーターは、Atmelチップに組み込まれているコンバーター(ATtiny85またはATmega32u4の可能性があります)またはXBeeシリーズ2無線に組み込まれているコンバーターです。これまでに専用のA / Dチップを使用したことがありません。それを実行するメリットがあるかどうかはわかりません。 センサーは、Eeonyxのポリマーをドープした導電性ライクラです。抵抗は30%ストレッチで約1桁変化します。 すべてがパフォーマーの手に取り付けられるため、小さくて物理的に堅牢でなければなりません。ワイヤレスになる可能性は十分あります。 精度は重要です。インターフェイスは、リアルタイムオーディオエフェクトを連続的に変化させるために使用されます。つまり、スイッチではありません。

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このオペアンプ回路の抵抗はなぜですか?
これは、HA-5195オペアンプのスペックシートにある信号応答テスト回路の回路図であり、ゲインが5の非反転アンプ回路と、Voutとグラウンドの間に200Ωの抵抗が接続されています。 これは、R1 =400ΩおよびRf =1.6kΩの標準的な(私が想定している?)非反転増幅回路と、私が尋ねている抵抗です。 誰かが200Ω抵抗の目的を説明できますか?

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アナログ設計のリファレンステキストとは何ですか?
この投稿を改善してみませんか?この質問に対する詳細な回答を提供してください。これには、引用や、回答が正しい理由の説明が含まれます。詳細が不十分な回答は編集または削除される場合があります。 私は、BJTとFETを使用した(個別の)アンプ回路理論と、カレントミラー、差動段、フィードバック理論などの回路要素をカバーする中間テキストを探しています。私のアプリケーションは広帯域であり、本はBJT充電制御モデルをカバーしているはずです。デバイスの物理に関する2つの章が役立つでしょう。 オーム/クリホフの法則、受動的構成要素などを確認する必要はありません。すでにデジタルを扱った本を持っています。 オンラインでドナルドニーマンの章を見てきたが、この本は大丈夫だ。誰かがこのテキストまたは別のテキストをお勧めできますか?
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