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AD620AR图片预览
型号: AD620AR
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内容描述: 低成本低功耗仪表放大器 [Low Cost Low Power Instrumentation Amplifier]
分类和应用: 仪表放大器
文件页数/大小: 20 页 / 850 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD620
精密V-I转换器
的AD620 ,连同另一运算放大器和两个电阻,
使精密电流源(图42) 。运算放大器
缓冲基准终端保持良好的CMR 。该
输出电压V
X
时, AD620的出现在R1两端,这
将其转换为电流。这个电流,仅少了输入偏置
电流的运算放大器,然后流出到负载。
+V
S
V
IN +
7
+ V
X
输入和输出失调电压
在AD620的低误差归因于两个来源,
输入和输出的错误。输出误差除以
G
折合到输入端。在实践中,输入错误的支配
高增益,输出误差主宰在低增益。该
V
OS
对于给定的增益被计算为
总误差RTI =输入误差+ (输出误差/ G)
总误差RTO = (输入错误× G) +输出误差
3
8
R
G
1
参考终端
参考端子电位定义零输出电压
并且是当负载不共享一个精确特别有用
地与系统的其余部分。它提供了一个直接的手段
注射精确偏移量来输出,具有可允许的范围
的2伏的电源电压范围内。寄生电阻应
保持在最低限度,以获得最佳的CMR 。
00775-0-044
AD620
5
4
–V
S
V
x
R1
[(V
IN +
) – (V
IN-
)] G
R1
2
6
R1
V
IN-
I
L
AD705
I
L
=
=
负载
输入保护
该AD620拥有400 Ω的系列薄膜电阻的
输入并安全地承受输入过载高达± 15 V
或±60 mA,对于几个小时。这适用于所有增益和功率
开启和关闭,这是因为该信号尤其重要
源和放大器可单独供电。对于较长
的时间段,电流不应超过6毫安
(I
IN
≤ V
IN
/ 400 Ω ) 。对于超出输入电源过载,
钳位输入到电源(使用低泄漏二极管
如FD333 )将减少所要求的电阻,得到
噪音更低。
图42.精密电压 ​​- 电流转换器(操作针对1.8毫安, ± 3 V )
增益选择
该AD620的增益电阻器编程由R
G
或更多
准确的说,无论用什么阻抗引脚1和8之间出现。
AD620是设计用0.1 %提供精确的增益,以1 %
电阻器。所需的R的值如表4所示
G
各种收益。
注意,对于G = 1时,R
G
引脚悬空(R
G
= ∞) 。为
任意增益,R
G
可以计算出通过使用下式:
R
G
=
49.4
k
G
1
射频干扰
所有的仪表放大器整顿小带外信号。
该干扰可能会显示为一个很小的直流电压偏移。高
频信号可以被滤波的低通RC网络
放置在仪表放大器的输入端。图43
演示了这种结构。该滤波器限制输入
根据下面的关系信号:
FilterFreq
差异
=
FilterFreq
CM
=
1
2
π
R
(2
C
D
+
C
C
)
为了尽量减少增益误差,避免一系列的高寄生电阻
有R
G
;尽量减少增益漂移,R
G
应具有低的TC-少
高于10ppm / ° C-以获得最佳性能。
增益电阻表4.所需的值
1%的标准表
的R值
G
(Ω)
49.9 k
12.4 k
5.49 k
2.61 k
1.00 k
499
249
100
49.9
计算
收益
1.990
4.984
9.998
19.93
50.40
100.0
199.4
495.0
991.0
0.1%的标准表
的R值
G
(Ω )
49.3 k
12.4 k
5.49 k
2.61 k
1.01 k
499
249
98.8
49.3
计算
收益
2.002
4.984
9.998
19.93
49.91
100.0
199.4
501.0
1,003.0
1
2
π
RC
C
哪里
C
D
≥10C
C.
C
D
影响的差信号。
C
C
影响的共模
信号。任何不匹配
R
×
C
C
会降低AD620的
共模抑制比。为避免意外减少共模抑制比带宽
性能,确保
C
C
是至少一个数量级
小于
C
D
.
不匹配的影响
C
C
s
减少了
较大
C
D
:C
C
比。
修订版G |第16页20