<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>您需要知道的CMRR——仪表放大器拓扑（第3部分）</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/cmrr-3</link><description>并不是所有架构造而平等。就像您不会选择一个单一工具来建造一个房子一样，您不应该假设所有 仪表放大器 （INA）在所有应用中都能发挥最佳效用。 
 
 共模抑制比（CMRR）和共模抑制（CMR）测量差分输入放大器（例如 运算放大器 或INA）抑制两个输入共用信号的能力。换言之，由于共模电压与数据手册中的规定不同，所以在输入端出现偏置电压。该偏移电压除了初始输入失调电压外，还通过器件或电路的差分增益放大！ 
 CMRR的技术定义是差分增益与共模增益的比值。通过改变输入共模电压并观察输出电压的变化进行测量</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:您需要知道的CMRR——仪表放大器拓扑（第3部分）</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/cmrr-3</link><pubDate>Wed, 18 Jul 2018 02:00:42 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:0a315b2d-fcd7-4245-9dd2-878ff86925eb</guid><dc:creator>梦溪开物</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;博主的这篇文章简单地阐述了仪表放大器的CMRR的定义，并给出了三种常见的拓扑结构，其中三路运算放大器INA最为常见，性能也较好，听博主对PGA821的描述，感觉这种新型拓扑结构赋予了仪表放大器更好的性能。&lt;/p&gt;
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