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內置片內電阻的雙路差動(dòng)放大器實(shí)現精密ADC驅動(dòng)器

發(fā)布時(shí)間:2020-02-06 責任編輯:wenwei

【導讀】配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動(dòng)放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采1%、100ppm/°C標準電阻,最高2%的初始增益誤差最多會(huì )改變200 ppm/°C,并且通用于精密增益設置的單片電阻網(wǎng)絡(luò )過(guò)于龐大且成本較高。此外,大多數分立式運算放大器電路的共模抑制都比較差,并且輸入電壓范圍小于電源電壓。雖然單片差分放大器的共模抑制比較好,但由于片內器件與外部增益電阻之間本身不匹配,所以單片差分放大器仍存在增益漂移問(wèn)題。
 
多功能雙路差動(dòng)放大器AD8270如圖1所示)克服了這些限制,可以在現有尺寸最小的封裝中實(shí)現完整的低成本、高性能解決方案。每個(gè)通道包括1個(gè)低失真放大器和7個(gè)經(jīng)調整電阻,可配置用于實(shí)現具有不同增益的各種高性能放大器。所有精密電阻都是片內集成電阻,因此具有出色的電阻匹配和溫度跟蹤特性。AD8270采用5V至36V單電源供電或±2.5V至±18V雙電源供電,每個(gè)放大器的最大電源電流僅為2.5mA,可用于驅動(dòng)高性能ADC。
 
本文介紹兩種不使用外部電阻的引腳綁定電路,可實(shí)現0.1%增益精度,增益漂移小于10 ppm/°C。
 
http://zzmyjiv.cn/art/artinfo/id/80037579
圖1. AD8270功能框圖
 
差分ADC驅動(dòng)器
 
AD8270可配置用于提供以所需共模電壓為中心的差分輸出,如圖2所示。放大器A的增益配置為+½ ,放大器B的增益配置為–½, 因此組合增益為:
 
http://zzmyjiv.cn/art/artinfo/id/80037579
 
輸出共模電壓(OUT+ + OUT–)/2, is equal to VOCM.
 
將差分放大器的共模輸出電壓設置為 VOCM,使信號居于A(yíng)DC輸入范圍的中心。電路采用雙電源供電時(shí),可將此引腳接地,而采用單電源供電時(shí),可接 VS/2,或者(如圖所示),驅動(dòng)單電源ADC時(shí),接到ADC的參考引腳,從而允許以比率式工作。如果 VOCM是低阻抗源,則可去除AD8603 .
 
http://zzmyjiv.cn/art/artinfo/id/80037579
圖2. 差分放大器驅動(dòng)ADC
 
增益小于1時(shí)工作狀況(差分至單端)
 
要以低輸入范圍驅動(dòng)ADC,可修改AD8270增益模塊,使其增益小于1;示例如圖3所示。
 
http://zzmyjiv.cn/art/artinfo/id/80037579
圖3. 增益小于1的連接
 
通過(guò)引腳綁定配置放大器A的增益為+½。增益配置為–½的放大器B再次衰減信號,所以此連接的總增益等于-0.25。
 
http://zzmyjiv.cn/art/artinfo/id/80037579
 
結論
 
雙路差動(dòng)放大器AD8270具有低失調電壓、低失調漂移、低增益誤差、低增益漂移特性以及14個(gè)集成精密電阻,可以用來(lái)實(shí)現精確、穩定的放大器。它具有較寬的電源電壓范圍,使其能夠適應較寬的輸入電壓范圍;并且其節省空間型封裝可以減小PCB面積,簡(jiǎn)化布局,降低成本并且提高性能。
 
 
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