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AD8221
增益选择
接R放置一个电阻器
G
终端将设置AD8221的
增益,这可以通过参照表3或由下式计算
使用增益公式
R
G
=
49.4 kΩ
G
1
增益计算
1.990
4.984
9.998
19.93
50.40
100.0
199.4
495.0
991.0
接地
在AD8221的输出电压是相对于所述
电位基准端子上。应注意,以配合
REF到相应的“局部地”。
在混合信号环境中,低电平模拟信号需要
从嘈杂的数字环境隔离。许多ADC
有独立的模拟和数字接地引脚。虽然这是
方便的把两个理由,一个地平面上,
通过接地线与PC板电流行可能
造成数百误差毫伏。因此,单独的模拟
和数字地返回,应使用最小化
电流从敏感点到系统接地。一
实例布局示于图44和图45 。
表3.取得的成绩用1 %电阻器
1%的标准表的R值
G
()
49.9 k
12.4 k
5.49 k
2.61 k
1.00 k
499
249
100
49.9
当没有增益电阻器使用AD8221默认为G = 1 。
增益精度由R的绝对容差确定
G
.
外部增益电阻器的TC会增加增益漂移
的仪表放大器。增益误差和增益漂移
保持在最低限度时,不使用增益电阻。
布局
细心的电路板布局优化系统性能。痕迹
从增益设置电阻为R
G
引脚应保持为
短越好,以减少寄生电感。为了确保
最准确的输出,从REF引脚的走线应
任一连接到AD8221的本地地面所示
图47中,或连接到被引用到一个电压
AD8221的局部接地。
在AD8221 - EVAL图44.Top层
共模抑制
在AD8221的共模抑制比很高的频率上的一个好处是,
它具有更大的免疫力的干扰,如线路噪声和
仪表放大器及其相关的谐波比典型。这些,
通常情况下,有CMRR脱落在200赫兹;共模滤波器
经常被用来弥补这一缺陷。仪表放大器AD8221
是能够拒绝的CMRR在更大的频率范围内,从而减少
需要进行滤波。
一个精心布局的实施有助于保持AD8221的高
CMRR在频率。输入源阻抗和电容
应紧密匹配。此外,源极电阻和
电容应尽可能靠近输入,
允许的。
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在AD8221 - EVAL图45.Bottom层
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