当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失

 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。

图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调电压为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0.9mV/K。

图1:低功耗全差分仪表放大器

OP2177与增益设定电阻器RF1、RF2和RG构成了仪表放大器的前置放大器,并将放大器的电压增益设置为:

若RF1=RF2,则:

AD8476充当仪表放大器的减法器,因此它接收来自前置放大器的放大信号,抑制其共模分量并传递其差模分量。AD8476的共模抑制比(CMRR)为90dB,即使在单位增益下也可使仪表放大器的CMRR达到90dB。增益变高时,若参考输入,共模输入信号所引起的误差在前置放大器电压增益的作用下进一步减小。

由于仪表放大器采用了三运放拓扑结构,分立电阻器RF1、RF2及RG之间的匹配决定着放大器的增益精度(这是一个易于校准的参数),但不会限制放大器的CMRR。AD8476同时还实现了仪表放大器的差分输出驱动,使其能够直接驱动采样率高达500kSa/s的差分输入ADC。此外,可选网络RZ-CZ构成了一个单极点低通滤波器,可被用作抗混叠滤波器。

驱动AD8476的VOCM引脚即可设置仪表放大器的输出共模电压。若该引脚处于未连接状态,则放大器的输出共模电压设置在电源中点位置。当使用仪表放大器驱动ADC时,应为AD8476的VOCM引脚提供ADC所需的共模电压。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

单路运放NX6907、双路运放NX6908是纳祥科技的 2 款轨对轨I/O CMOS运算放大器,它们低电压、低功率、小封装,具有11MHz的增益带宽积和8.5V/μs的灵敏度,国产替代SGM721、LMV721、SGM7...

关键字: 运放 纳祥科技 国产芯片

制造过程中的工艺差异,是导致运放失调电压的关键因素之一。在运放内部,晶体管、二极管等元件的制造无法做到绝对精确匹配。以输入级的差分对管为例,由于光刻、掺杂等工艺步骤存在微小偏差,使得两个晶体管的阈值电压、跨导等参数难以完...

关键字: 运放 失调电压 工艺制造

在精密模拟电路设计中,运放稳定性问题常隐藏于看似合理的参数配置中。以经典Sallen-Key二阶低通滤波器为例,当负载电容(CL)超过100pF时,未补偿的运放可能因相位裕度不足(PM

关键字: 运放 相位裕度

以下内容中,小编将对仪表放大器的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对仪表放大器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 放大器 仪表放大器

在这篇文章中,小编将为大家带来仪表放大器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 放大器 仪表放大器

今天,小编将在这篇文章中为大家带来仪表放大器的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 放大器 仪表放大器

运算放大器(Operational Amplifier,简称运放),是一种高增益、直流耦合的电子放大器,广泛应用于模拟电路设计中。

关键字: 运放 电子放大器

在下述的内容中,小编将会对运放的相关消息予以报道,如果运放是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 运放 偏置电流

一直以来,运放都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来运放的相关介绍,详细内容请看下文。

关键字: 运放 压摆率 频率补偿

在这篇文章中,小编将对运放的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

关键字: 运放 恒流源 电压
关闭