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AD624
In
+ IN
50
1
16
50
2
3
80.2
4445.7
20k
V
B
10k
20k
10k
10k
15
14
13
产量
OFFSET
TRIM
R2
10k
G = 100
K1
NC
G = 200
K2
G = 500
K3
输入
OFFSET
TRIM
R1
10k
4
5
225.3
12
接力
SHIELDS
10k
6
124
11
+5V
10
9
–V
S
+V
S
1 F
35V
类似物
常见
7
K1
OUT
D1
K2
D2
K3
D3
AD624
8
C1
C2
K1 – K3 =
THERMOSEN DM2C
4.5V线圈
D1 - D3 = IN4148
输入A
收益
范围B
74LS138
解码器
Y0
Y1
Y2
7407N
卜FF器
司机
10 F
增益表
A B
收益
0 0
100
0 1
500
1 0
200
1 1
1
+5V
逻辑
常见
图38.增益可编程放大器
通过在当前设定的“低”侧建立参考
电阻器的输出电流可以被定义为输入的函数
电压,增益和该电阻的值。因为只有一小
电流被要求在缓冲放大器A2的输入端,所述
强制电流I
L
将主要流过负载。和抵消
A2的漂移参数必须被添加到输出偏移和
漂在IA规格。
可编程增益
对称双极传输是理想的在本申请中。该
乘法DAC的优点在于,它可以处理的输入
无论是极性或零,而不会影响编程增益。
显示电路采用了AD7528设置增益( DAC A)和
执行精细调整器(DAC B)中。
In
( + INPUT)
1
50
16
图38示出了AD624用作一个软件编程
梅布尔增益放大器。增益开关可以完成与
机械开关,如DIP开关或干簧继电器。它
应注意的是“开”的串联开关电阻
与内部增益电阻变增益公式的一部分
并将对增益精度的效果。
在使用内部增益电阻在一个显著的优势
可编程增益配置热电偶的最小化
耦合信号,这是经常出现在复用数据
采集系统。
如果AD624的全部性能来实现,该用户
必须非常小心,在设计和布置自己的电路
以减少剩余的热电偶信号。
的AD624还可以连接用于增益在输出级。
图39示出了用作本有源衰减器的AD547
输出放大器的反馈回路。有源衰减预
货物内非常低的阻抗,因此反馈电阻
最小共模抑制比的退化。
为开发切换方案的另一种方法是使用一个
DAC 。的AD7528双DAC基本上充当对
开关具有高线性度模拟电阻衰减器和
+ IN
( -INPUT )
50
2
3
80.2
4445.7
15
14
13
产量
OFFSET
为±V
10k
输入
OFFSET
10k
4
5
20k
10k
V
B
20k
10k
10k
225.3
12
124
11
10
9
6
10k
–V
S
+V
S
1 F
35V
7
AD624
8
V
OUT
10pF
+V
S
V
SS
V
DD
GND
39.2k
1k
1k
1k
AD711
–V
S
28.7k
316k
AD7590
A1 A2 A3 A4
WR
图39.可编程输出增益
版本C
–11–

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