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AD8426
参考终端
的输出电压
AD8426
开发相
到参考端上的电位。这是非常有用的时候
的输出信号需要被偏移到精确的中间电源电压电平。
例如,电压源可连接到REF引脚LEVEL-
移,使得输出的
AD8426
可以驱动单电源
ADC。 REF引脚的保护与ESD二极管和应
不超过要么+ V
S
或-v
S
超过0.3V。
为了获得最佳性能,源阻抗为REF
终端应保持低于2 Ω 。如图62 ,
参考端(REF)是在一个50千欧电阻的一端。
在REF端的附加阻抗增加了这个50千欧
电阻和结果在连接到所述信号的放大
的正输入端。从附加的R扩增
REF
可以通过2 × ( 50千欧+ R计算
REF
) / 100 kΩ的+ R
REF
.
只有正信号路径被放大;负路径
不受影响。这种不平衡的放大降低的CMRR
该扩增fi er 。
不正确
正确
正确
式(1)至式(3)可以用来理解间
增益(G)的共模输入电压的作用(Ⅴ
CM
),
差分输入电压(V
差异
) ,以及参考电压(V
REF
).
为常数(V值
-limit
, V
+ LIMIT
和V
REF_LIMIT
)
在不同的温度示于表12中。这三个
方程,随着输入和输出电压范围内试样
在表2和表5 fications ,设置工作界限
零件。
V
CM
V
CM
+
V
差异
×
G
2
V
差异
×
G
2
> ?
V
S
+
V
极限
< +
V
S
V
+
极限
= < +
V
V
S
REF_LIMIT
(1)
(2)
V
差异
×
G
+
V
CM
+
V
REF
2
2
(3)
表12.输入电压范围为常数不同
温度
温度
40°C
+25°C
+85°C
+125°C
V
-limit
(V)
0.55
0.35
0.15
0.05
V
+ LIMIT
(V)
+0.8
+0.7
+0.65
+0.6
V
REF_LIMIT
(V)
+1.3
+1.15
+1.05
+0.9
AD8426
REF
V
REF
+
V
REF
AD8426
REF
V
REF
AD8426
REF
+
OP1177
–
AD8426
09490-156
–
图62.驱动参考引脚
输入电压范围
的三运放结构
AD8426
适用涨幅
在去除共模电压之前的第一阶段
差分放大器阶段。此外,输入晶体管在
第一级移位的共模电压上升的一个二极管
下降。因此,在第一和第二之间的内部节点
阶段(节点1和节点2中图61 )经历一个组合
化获得的信号,共模信号,和一个二极管压降的。
这个组合的信号可以通过电源电压的限制,即使
当各个输入和输出信号都没有限制。
图9至图15和图18示出了允许的共
模输入电压范围不同的输出电压和
电源电压。
的共模输入电压范围向上移动与TEMP-
erature 。在低温下,部分需要额外的余量
从正电源,而邻近的负面操作
供应有更多的余量。相反,在高温环境中,部分
需要从正电源的余量较少,但如有
到最坏情况的条件接近的负输入端的电压
供应量。
一个典型的部分功能,达到这一描述的边界
部分。然而,为了获得最佳性能,设计了几
数百毫伏的额外保证金的建议。由于信号
接近边界,内部晶体管开始饱和,
这可能会影响频率和线性性能。
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