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電子發燒友網>電子資料下載>電子資料>如何使用儀表放大器獲得更寬的動態范圍

如何使用儀表放大器獲得更寬的動態范圍

2020-12-04 | pdf | 0.10 MB | 次下載 | 3積分

資料介紹

  通常為了使儀表放大器具有更大的動態范圍,也是為了實現高精度傳感器測量動態范圍的最大化,可能需要使用可編程增益儀表放大器(PGIA)。由于大多數儀表放大器使用外部增益電阻(RG)來設置增益,似乎通過一組多路復用增益電阻就可以實現所需的可編程增益。雖然這是可能的,但在以這種方式將固態多路復用器施加于系統之前需要考慮三個主要問題:電源信號電壓的限制、開關電容和導通電阻。

  固態 CMOS 開關需電源供電。源電壓或漏極電壓超過電源電壓時,故障電流流過,會導致輸出不正確。每個電阻 RG 引腳的電壓通常處于二極管相應輸入端的壓降范圍內;因此,該開關的信號電壓范圍須大于儀表放大器的輸入范圍。

  考慮電容

  該開關電容類似于將電容懸于其中一個 RG 引腳上,并保持另一個 RG 引腳不變。足夠大的電容可能導致峰化或不穩定,但更容易被忽視的問題是對共模抑制比的影響。在電路板布局中,接地層一般從 Rg 引腳下方移除,因為小于 1 pF 的電容不平衡會大大降低 AC CMRR。開關電容可為幾十 pF,會導致較大誤差。以具有完美 CMRR 的儀表放大器為簡單示例,不存在 RG,僅在一個 RG 引腳上存在電容,由電容引起的 CMRR 的估算如下: CMRR(f) = –20 × log10 (f × 2π × CRG × RF) 例如,如果內部反饋電阻 RF = 25 kΩ,CRG = 10 pF,則 10 kHz 時的 CMRR 僅為 36 dB。這表明需要使用低電容開關或平衡開關架構,如圖 2 所示的 SPST 開關。根據儀表放大器的增益公式,開關的導通電阻直接影響增益。如果導通電阻足夠低,以至于仍能實現所需增益,這或許可行。然而,此開關的導通電阻隨漏極電壓發生變化(指定為 RFLAT(ON))。開關電阻的變化使增益既依賴于共模電壓,又會產生非線性效應。例如,使用 1 kΩ的 RG 和具有 10 Ω RFLAT(ON)的開關,在共模范圍內會引起 1%的增益不確定性。一部分將轉化為差分信號(即 2 ?變化將會引起 2000 ppm 的非線性度)。這表明需要使用低導通電阻開關,與上述建議的低電容開關截然相反,因為大尺寸晶體管器件尺寸可實現低導通電阻,而小尺寸晶體管可實現低電容。ADG5412F 故障保護四通道 SPST 開關在許多情況下提供了很好的解決方案。這些故障保護開關的架構能夠提供 10 Ω的導通電阻,在整個信號范圍內,導通電阻曲線非常平坦,并且關斷電容僅為 12 pF。

傳感器 放大器 電路板
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