仪用放大电路设计
发布时间:2011/8/11 13:57:14 访问次数:3115
1.概述
仪用放大器是一种闭环增益组件,具有差分输入和相对参考端的单端输出。通常情况下,两个输入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥l09Ω,输出阻抗很低,通常仅有几毫欧姆。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由其反相输入端与输出端之间连接的外部电阻决定的,而仪用放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。仪用放大器的两个差分输入端施加输入信号,其增益既可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者通过与输入信号隔离的外部增益电阻设置。
为了使仪用放大器有效工作,要求在能放大两个输入端微伏级差模信号的同时还能抑制几伏的共模信号,这样就要求仪用放大器具有很高的共模抑制比(KCMR)。KCMR的典型值为70~lOOdB,一般在高增益时KCMR得到改善。虽然采用运算放大器构成仪用放大器,按减法器连接,也具有共模抑制,但是用户必须提供精密匹配电阻。然而,带有预调整电阻网络的单片仪用放大器却非常方便。
仪用放大器按增益设置分类,可分为固定增益仪用放大器和可设置增益仪用放大器。可设置增益仪用放大器又珂分为3种:电阻设置增益、引脚设置增益和软件可编程增益。仪用放大器按工作电源分类,可分为单电源仪用放大器和双电源仪用放大器。按精度等级分类,可分为高精度仪用放大器及普通仪用放大器。
2.AD526可编程仪用放大器
AD526是可通过软件对增益进行编程的单端输入仪用放大器,元器件本身所提供的增益有Xl、x2、x4、x8、x16五挡。它是一个完整的包括放大器、电阻网络和TTL数字逻辑电路的器件,使用时不需外加任何元器件就可工作。经激光修正后的电路,具有很低的增益
误差和很低的非线性。在增益Au=16时,小信号带宽为35kHz,输入偏置电流小于50pA,输入失调电压小于0.5mV。在增益Au为1、2、4时,增益误差仅为0.01%。这些性能使AD526可广泛用于需要软件编程的任何放大电路中。AD526的外形采用16脚DIP塑封和陶瓷封装结构。
(1)性能特点
①增益误差小:不大于0.01% (Au=1、2、4)。
②增益漂移小:不大于0.5xl0-6/℃(全温度范围内)。
③非线性小:不大于±0.001%。
④失调电压低:不大于0.5mV。
⑤失调电压漂移小:典型值为3μV/℃。
⑥元器伴编程增益:Xl、x2、x4、x8、x16。
⑦数字逻辑与TTL电平完全兼容。
1.概述
仪用放大器是一种闭环增益组件,具有差分输入和相对参考端的单端输出。通常情况下,两个输入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥l09Ω,输出阻抗很低,通常仅有几毫欧姆。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由其反相输入端与输出端之间连接的外部电阻决定的,而仪用放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。仪用放大器的两个差分输入端施加输入信号,其增益既可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者通过与输入信号隔离的外部增益电阻设置。
为了使仪用放大器有效工作,要求在能放大两个输入端微伏级差模信号的同时还能抑制几伏的共模信号,这样就要求仪用放大器具有很高的共模抑制比(KCMR)。KCMR的典型值为70~lOOdB,一般在高增益时KCMR得到改善。虽然采用运算放大器构成仪用放大器,按减法器连接,也具有共模抑制,但是用户必须提供精密匹配电阻。然而,带有预调整电阻网络的单片仪用放大器却非常方便。
仪用放大器按增益设置分类,可分为固定增益仪用放大器和可设置增益仪用放大器。可设置增益仪用放大器又珂分为3种:电阻设置增益、引脚设置增益和软件可编程增益。仪用放大器按工作电源分类,可分为单电源仪用放大器和双电源仪用放大器。按精度等级分类,可分为高精度仪用放大器及普通仪用放大器。
2.AD526可编程仪用放大器
AD526是可通过软件对增益进行编程的单端输入仪用放大器,元器件本身所提供的增益有Xl、x2、x4、x8、x16五挡。它是一个完整的包括放大器、电阻网络和TTL数字逻辑电路的器件,使用时不需外加任何元器件就可工作。经激光修正后的电路,具有很低的增益
误差和很低的非线性。在增益Au=16时,小信号带宽为35kHz,输入偏置电流小于50pA,输入失调电压小于0.5mV。在增益Au为1、2、4时,增益误差仅为0.01%。这些性能使AD526可广泛用于需要软件编程的任何放大电路中。AD526的外形采用16脚DIP塑封和陶瓷封装结构。
(1)性能特点
①增益误差小:不大于0.01% (Au=1、2、4)。
②增益漂移小:不大于0.5xl0-6/℃(全温度范围内)。
③非线性小:不大于±0.001%。
④失调电压低:不大于0.5mV。
⑤失调电压漂移小:典型值为3μV/℃。
⑥元器伴编程增益:Xl、x2、x4、x8、x16。
⑦数字逻辑与TTL电平完全兼容。
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