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电路功能与优势 本电路利用电压输出dacad5542 、基准电压源adr421brz以及用作基准电压缓冲的自稳零运算放大器ad8628 ,可实现精密数据转换。ad8628基准电压缓冲可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用adi公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体。无需外部电容,而且与大多数斩波稳定放大器相关的数字开关噪声大大降低,因此这种放大器是基准电压缓冲的最佳选择。 本电路可实现精密、低功耗、电压输出数模转换。ad5542有两种工作模式:缓冲模式和非缓冲模式。何种工作模式最佳由具体应用及其建立时间、输入阻抗、噪声等要求而定。可以根据直流精度或快速建立时间要求来选择输出缓冲放大器。如果要求dac驱动60 kω以下的负载,则需要输出缓冲。dac的输出阻抗恒定,且与数字码无关,但为了将增益误差降至最小,输出放大器的输入阻抗应尽可能高。输出放大器还应具有1 mhz或更高的3 db带宽。输出放大器给系统增加了另一个时间常数,因此会延长最终输出的建立时间。 放大器的3 db带宽越高,则dac与放大器组合的有效建立时间
干扰,所以在a/d变换之前需要通过高通滤波器来滤除这些直流信号。此高通滤波器采用无源滤波器,起始频率为0.5hz,结构如图3所示。由图3可得其传递函数为:h_{1}(s)=\frac{sr_{r}c_{1}}{1+sr_{1}c_{1}},起始频率为f_{0}=\frac{1}{2 r_{1}c_{1}}则f_{0}=0.5hz,c_{1}=1 f,r_{1}=330k 低通滤波器的设计低通滤波器主要用来去除50hz的工频干扰,并且对其进行放大。此滤波器采用有源滤波器,此处用的放大器为ad公司的ad8628,ad8628特性如下所示:1)低失调电压:1 v。2)输入失调电压漂移:0.02 v/℃。3)较低的输入偏置电流:100pa。4)轨对轨输入、输出电压调节。5)高共模抑制比:120db。6)低功耗,供给电流只有1.0ma。低通滤波器结构如图4所示。由图4可得其传递函数:h_{2}(s)=1+\frac{r}{r^{'}}\frac{1}{1+src},其截止频率为f=\frac{1}{2 rc}=40hz。则r=100k ,c=0.039 f,在此选择放大200倍,所以r^{'}=500 ds
率。跨导放大器gm3检测chop2输出端的调制纹波,斩波网络chop3将该纹波解调回dc。所有三个斩波网络的开关频率均为40 khz。最后,跨导放大器gm4消除gm1输出端的直流成分,否则,它会作为纹波出现在总输出中。开关电容陷波滤波器(scnf)有选择地抑制不需要的失调相关纹波,但不会干扰总输出中的有用输入信号,它与斩波时钟同步,以便完全地滤除调制分量。 图3. ada4051所用斩波方案 这两种技术可以结合使用吗? adi公司新系列放大器正是这样做的。图4所示的零漂移放大器ad8628同时使用自稳零和斩波技术来降低斩波频率时的能量,同时将低频噪声保持在非常低的水平。相对于传统零漂移放大器,这种技术组合可以实现更宽的带宽。 图4. ad8628集自稳零和斩波于一体,可实现更宽的带宽 使用零漂移放大器时会遇到哪些应用问题? 零漂移放大器是利用数字电路动态校正模拟失调误差的复合放大器。数字开关动作会造成电荷注入、时钟馈通、交调失真和过载恢复时间延长,从而可能在设计不佳的模拟电路中引起问题。时钟馈通的幅度随着闭环增益或信号源阻抗增大而增大;在输出端增加一个滤波器,或
)时,10mω分流电阻上的电压将极其微小(500μv),难以利用一个同时还必须承受高共模电压的电路进行精密监控。 本文将重点讨论能够在高共模电压下精确监控宽范围直流电流的电流检测解决方案。同时还会特别关注温度性能这一重要参数,它常常难以校准,但在功率放大器室外应用中必须谨慎对待。本文将按照设计复杂度从高到低的顺序介绍三种可选解决方案,它们能针对各种不同的应用提供可行的高精度、高分辨率电流检测。 1.使用运算放大器、电阻和齐纳二极管等分立器件来构建电流传感器。这种解决方案以零漂移放大器ad8628为核心器件。 2.使用ad8210等高压双向分流.来提高集成度,并利用其它外部器件来扩展动态范围和精度。 3.采用针对应用而优化的器件,例如最新推出的ad8217。ad8217是一款易于使用且高度集成的零漂移电流传感器,输入共模电压范围为4.5v至80v。 配置一个标准运算放大器进行高端电流检测 图1所示为一个采用ad8628.的基于运算放大器的分立解决方案。采用其它运算放大器时同一设置也有效,但必须尽可能具有下列特性:低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和轨到
要求。再通过mcu对采样结果计算分析,将得到的结果显示在led显示器上,可以通过按键控制测量的起始状态,默认状态下为一直处于测量状态。为消除信道在不同温度、湿度等状态下对测量的影响,增加了基准电压自校准功能,其测量系统框图如图1所示。 2 系统硬件电路 2.1 前级程控放大电路 由于输入信号最小为μv级,对于前级放大器的要求很高,需要有合适的温度系数、噪声系数等。目前一些方案中多数采用斩波放大器。本文采用adi公司的具有超低失调、超低漂移和偏置电流特性的宽带自稳零放大器ad8628,可提供自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势,将低成本与高精度、低噪声特性融于一体。ad8628的失调电压仅为1μv,失调电压漂移小于0.005μv/℃,噪声仅为0.5μv峰峰值,因而适合不容许存在误差源的应用。其在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利,可以利用ad8628提供的轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。具体电路如图2所示。 该部分中,实现增益控制主要依靠通道选择,本方案中采用四通道选择器a
自动归零噪声放大器;低偏置电压:1μV;输入偏置漂移:0.002μV/℃;轨至轨输入和输出摆幅;5V单电源操作;高增益,CMRR,PSRR:120dB(典型值);超低输入偏置电流:100pA;低电源电流:1.0mA;过载恢复时间:10μs;不需要外部电容
12位 ad7170的 inl(积分非线性)为±0.1lsb(最低有效位) 16位 ad7171的 inl(积分非线性)为±0.4lsb (最低有效位) -- 功耗:110微安(在省电模式下为5微安) -- 易用,固定采样率,无需编程 -- 片上集成振荡器 -- 采用3mm×3mm 的 csp 封装 配套器件推荐 ad7171 adc 的配套器件包括 adr5041精密基准源 ( //www.analog.com/zh/adr5041) 及 ad8628精密放大器 ( //www.analog.com/zh/ad8628)。ad7170 adc 的配套器件则推荐 adr5041精密基准 ( //www.analog.com/zh/adr5041) 源及 ad8631精密放大器 ( //www.analog.com/zh/ad8631)。 供货与报价 欲了解更多信息,请访问://www.analog.com/zh/ad7170 或//www.analog.com/zh/ad7171
;其低功耗特性意味着从±15 v电源中吸取几毫安(ma)电流;制造商给出的技术指标只强调其直流(dc)参数;这些产品合格率低,但是价格很高。 在当今的精密放大器领域,微弱信号设计工程师关注一些重要因素,例如低电源电流、低失调电压、低噪声、低偏置电流等。最新放大器采用创新设计和工艺,能够提供不断超越用户期望的性能。设计工程师使用电路和产品测试技术(例如自稳零、digitrim数字微调、熔丝熔断和激光微调电阻器等方法),促进优化每一项技术指标,从而设计出几项具体参数接近理想指标的放大器。像ad8628这样的放大器,已经将其失调电压指标优化到几微伏(μv)。 制造商在工艺技术的各个方面都取得了重大进步。这些进步允许放大器设计工程师充分发挥每种工艺的性能和功能。cmos工艺已经从先进技术(受到数字微处理器推动)的进步中获益,模拟放大器设计工程师们也早利用其获得了低成本下的高性能。过去,超高性能放大器产品都需要利用双极型工艺进行设计;现在,模拟放大器设计工程师能够克服cmos工艺电压噪声较高的缺点,兼备低噪声和超低偏置电流(可能来自氧化物绝缘栅极)。为达到这一目的,adi公司已经开发了专
请高手分析一下用ad8628放大电桥传感器信号的电路最近搭了一个电路:称重仪表用的电桥传感器信号(0-20mv)的放大电路,经测试发现线性不好,请高手帮助分析一下,多谢!运放用的是ad8628,ad芯片是24位的ad7791