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AD623AR图片预览
型号: AD623AR
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内容描述: 单电源,轨到轨,低成本仪表放大器 [Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier]
分类和应用: 仪表放大器
文件页数/大小: 24 页 / 1431 K
品牌: AD [ ANALOG DEVICES ]
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AD623
低共模电压信号放大
因为AD623的共模输入范围延伸
0.1V的地面之下,能够测量小差
其具有低或没有共模分量信号。
的J型热电偶的接地。
5V
0.1µF
前面的方程中,最大和最小输入
共模电压由下式给出以下等式:
V
CMmax
=
V
+ − 0.7 V −
V
差异
×
收益
/2
V
CMmin
=
V
− − 0.590 V +
V
差异
×
收益
/2
J型
热电偶
R
G
1.02kΩ
这些方程可以重新排列,得到最大
可能的差分电压(正或负)的
特别是共模电压,增益和电源。
因为A1和A2的信号可以在轨夹中,
最大差分电压是在两个方程中的较小者。
|
V
DIFFMAX
| = 2 (
V
+ − 0.7 V −
V
CM
/
收益
|
V
DIFFMAX
| = 2 (
V
CM
V
− +0.590 V/
收益
然而,在差分输入电压范围的范围是
也受到了输出摆幅。因此,范围
V
差异
可以具有根据以下等式要低一些。
输入范围
可输出摆幅/增益
AD623
REF
产量
图54.健全双极性信号与低共模电压
在-200 ℃的温度范围内至+ 200℃,在J型热电偶
夫妇提供的电压范围为-7.890 mV至10.777毫伏。
关于100的AD623 ( R A编程增益
G
= 1.02千欧)和一个
电压为2 V REF引脚,导致输出电压范围
从1.110 V至3.077 V相对于地面。
00778-053
2V
输入差分和共模范围
VS.供需GAIN
电压在放大器A1和放大器A2的输出是
由下式给出
V
A2
=
V
CM
+
V
差异
/2 + 0.6
V
+
V
差异
×
R
F
/
R
G
=
V
CM
+ 0.6
V
+
V
差异
×
收益
/2
V
A1
=
V
CM
+
V
差异
/2 + 0.6
V
+
V
差异
×
R
F
/
R
G
=
V
CM
+ 0.6
V
V
差异
×
收益
/2
正电源
7
为一个双极性输入电压的共模电压,该电压
导轨,V之间的大约一半
DIFFMAX
是一半的值,该值
前面的公式产生,因为REF引脚处于中间电源。
注意,可用的输出摆幅,给出了不同的供应
条件中的规格部分。
该方程可以重新排列,得到最大增益
一组固定的输入条件。再次,最大增益将
两个方程的较小者。
收益
最大
= 2 (
V
+ − 0.7 V −
V
CM
)/
V
差异
收益
最大
= 2 (
V
CM
− V− +0.590
V
)/
V
差异
再次,则建议将所得增益乘以输入
范围是小于可用输出摆幅。如果不是这种
情况下,最大增益由下式给出
收益
最大
=
可输出摆幅/输入范围
反相
2
4
1
A1
R
F
50kΩ
50kΩ
50kΩ
V
差异
2
+
也为双极性输入(即,输入范围= 2 V
差异
),则
最大增益是一半由前面的方程,得到的值
因为REF引脚必须处于中间电源。
产量
6
REF
5
V
CM
收益
R
G
8
V
差异
2
+
A3
R
F
50kΩ
50kΩ
50kΩ
最大增益和产生的输出摆幅为不同
输入条件给出在表8中的输出电压被
参考REF引脚上的电压。
为计算的目的,有必要以分解
输入电压转换成其差分和共模成分。
因此,在输入时, 1被接地或在一个固定的
电压,共模电压的变化作为差分
电压的变化。取热电偶放大器的情况下
在图54的反相输入端上的AD623接地;
因此,当输入电压为-10 mV时,对所述电压
同相输入端为-10毫伏。对于信号摆幅的目的
计算,该输入电压应在共组成
-5毫伏模电压(即( + IN + -IN )/ 2)和差分
-10 mV的输入电压(即, + IN - -IN ) 。
7
A2
图55.简化框图
这些内部节点上的电压是确定临界
输出电压是否会被裁剪。在V
A1
和V
A2
的电压可以从约10 mV的摆动上述负
供应(V-或地)到的范围内约为100mV
削波发生之前积极的轨道。在此基础上,并从
修订版D |第20页24
00778-054
同相
3
4
负电源