chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

解析AD624:精密儀表放大器的性能、應(yīng)用與設(shè)計考量

h1654155282.3538 ? 2026-01-16 10:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

解析AD624:精密儀表放大器的性能、應(yīng)用與設(shè)計考量

作為電子工程師,在設(shè)計高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)時,常常需要選擇一款合適的儀表放大器。AD624這款高精度、低噪聲的儀表放大器便是一個不錯的選擇。下面我將從特點、工作原理、關(guān)鍵特性以及應(yīng)用案例等方面,對AD624進行全面深入的剖析。

文件下載:AD624.pdf

AD624的主要特點

1. 出色的電氣性能

  • 低噪聲:在0.1 Hz至10 Hz頻段內(nèi),噪聲僅為0.2V p-p ,在1kHz時,輸入噪聲典型值小于 (4 nV / sqrt{Hz}) ,能有效降低對微弱信號的干擾,適用于對噪聲敏感的應(yīng)用場景。
  • 低增益溫漂:最大增益溫度系數(shù)(Gain TC)可達5 ppm ((G = 1)),確保在不同溫度環(huán)境下,增益的穩(wěn)定性,減少溫度變化對測量結(jié)果的影響。
  • 低非線性度:在 (G = 1) 至200的增益范圍內(nèi),最大非線性度僅為0.001%,保證了信號放大的準確性和線性度。
  • 高共模抑制比(CMRR):在 (G = 500) 至1000的增益下,最小CMRR可達130 dB,能夠有效抑制共模信號,提高對差模信號的放大能力。
  • 低輸入失調(diào)電壓及漂移:最大輸入失調(diào)電壓為25V,最大輸入失調(diào)電壓漂移為0.25V/C,減少了因失調(diào)電壓引起的測量誤差。
  • 高增益帶寬積:增益帶寬積達到25 MHz,可滿足高速數(shù)據(jù)采集的需求。

2. 靈活的增益設(shè)置

  • 引腳可編程增益:芯片提供了1、100、200、500、1000的引腳可編程增益,方便快捷地設(shè)置增益值。
  • 外部電阻編程:若需要其他增益值,可通過單個外部電阻進行編程,實現(xiàn)1至10,000范圍內(nèi)的任意增益設(shè)置。

3. 內(nèi)部補償與集成化設(shè)計

  • 無需外部元件即可實現(xiàn)預(yù)設(shè)增益,并且內(nèi)部進行了補償,簡化了電路設(shè)計,降低了設(shè)計復(fù)雜度和成本。

工作原理分析

AD624基于經(jīng)典三運放儀表放大器的改進架構(gòu),采用單片集成電路和激光晶圓微調(diào)技術(shù)。前置放大器部分(Q1 - Q4)通過反饋原理實現(xiàn)編程增益,反饋迫使Q1 - Q4的集電極電流保持恒定,從而將輸入電壓施加到 (RG) 上。增益由公式 (Gain =frac{40 k}{R{G}}+1) 確定,通過選擇不同的 (R_G) 值,可以實現(xiàn)不同的增益。這種設(shè)計方式帶來了三個重要優(yōu)勢:

  • 高開環(huán)增益:在增益為1000時,可實現(xiàn)高達 (3 ×10^{8}) 的開環(huán)增益,將增益相關(guān)誤差降低至可忽略的3 ppm。
  • 高增益帶寬積:由C3或C4以及輸入跨導(dǎo)決定的增益帶寬積可達25 MHz,滿足高速信號處理的要求。
  • 低輸入電壓噪聲:當 (G ≥500) 時,輸入電壓噪聲可降低至由輸入晶體管集電極電流決定的值,實現(xiàn) (4 nV / sqrt{Hz}) 的RTI噪聲。

關(guān)鍵特性設(shè)計考量

輸入保護與過載處理

在輸入過載情況下,AD624的正負極輸入之間呈現(xiàn) (R_{G}+100 Omega) 的電阻和兩個二極管壓降(約1.2 V)。假設(shè)安全過載電流為10 mA,最大過載電壓約為 ±2.5 V,該器件能夠連續(xù)承受此過載,瞬間 ±10 V的過載也不會對其造成損壞,但輸入電壓不應(yīng)超過電源電壓。對于需要更嚴格輸入過載保護的應(yīng)用,可考慮使用AD524,或者在AD624的輸入端串聯(lián)外部保護電阻,但要注意這可能會嚴重影響噪聲性能,因此電阻值應(yīng)盡量低,同時滿足最大連續(xù)過載條件下的10 mA電流限制。

失調(diào)電壓與失調(diào)電壓漂移

電壓失調(diào)是衡量儀表放大器性能的重要指標,初始失調(diào)可調(diào)整為零,但溫度變化引起的失調(diào)電壓漂移會導(dǎo)致誤差。輸入失調(diào)與增益成正比,輸出失調(diào)與增益無關(guān)。在低增益時,輸出失調(diào)漂移占主導(dǎo);在高增益時,輸入失調(diào)漂移占主導(dǎo)。通過分別考慮輸入和輸出失調(diào)誤差,可以獨立評估總誤差。計算公式如下:

  • 總誤差(RTI) = 輸入誤差 + (輸出誤差/增益)
  • 總誤差(RTO) = (增益 × 輸入誤差) + 輸出誤差

AD624提供了輸入和輸出失調(diào)調(diào)整功能,在高精度應(yīng)用中可優(yōu)化零點調(diào)整,在切換增益應(yīng)用中可最小化失調(diào)電壓的影響。

增益設(shè)置與精度

AD624內(nèi)部集成了高精度的預(yù)調(diào)增益電阻,可通過單連接編程實現(xiàn)1、100、200和500的增益,還可通過內(nèi)部電阻的串并聯(lián)組合實現(xiàn)多種其他增益,如1000等。增益的溫度系數(shù)主要取決于內(nèi)部電阻溫度系數(shù)的失配,由于電阻跟蹤緊密,表I中顯示的增益溫度系數(shù)較低。若內(nèi)部電阻無法實現(xiàn)所需增益,可使用單個外部電阻,通過公式 (R_{G}=frac{40 k}{G-1}) 進行編程,為保證最佳效果, (R_G) 應(yīng)選用低溫漂的精密電阻。但外部 (R_G) 會因與內(nèi)部薄膜電阻R56和R57的失配,影響增益精度和增益漂移。

噪聲性能

AD624的設(shè)計旨在接近理論噪聲下限,儀表放大器的噪聲主要來自輸入級(主要由差分輸入級產(chǎn)生)和輸出級(由輸出放大器產(chǎn)生)。這兩種噪聲在輸入和輸出端都存在,在輸入端,輸入噪聲不變,輸出噪聲會被閉環(huán)增益衰減;在輸出端,輸出噪聲不變,輸入噪聲會被閉環(huán)增益放大。總噪聲水平需通過這兩個噪聲源的均方根求和得到。輸出級在0.1 Hz至10 Hz的低頻電壓噪聲為10 μV p-p,輸入級的貢獻為0.2 μV p-p,在不同增益下,可通過相應(yīng)公式計算RTI和RTO電壓噪聲。

共模抑制

共模抑制是衡量儀表放大器在輸入電壓同時變化時輸出電壓變化的指標,通常以“共模抑制比”(CMRR)和“共模抑制”(CMR)表示。在AD624中,交流共模抑制能力取決于差分相移,不同走線電阻上的不等壓降以及雜散電容或電纜電容引起的差分相移會導(dǎo)致交流共模抑制性能下降。在許多應(yīng)用中,使用屏蔽電纜可減少噪聲,但需正確驅(qū)動屏蔽層,否則會引入共模抑制誤差。通過圖32和圖33所示的有源數(shù)據(jù)保護電路,可通過“自舉”輸入電纜電容,減少差分相移,提高交流共模抑制能力。

應(yīng)用案例分享

稱重系統(tǒng)

AD624非常適合用于稱重傳感器的信號調(diào)理。如圖44所示,它能對負載細胞的差分輸出電壓進行放大處理。10%的參考電壓調(diào)整范圍可適應(yīng)傳感器10%的靈敏度公差。由于其高線性度和低噪聲特性,特別適合測量微小的重量變化。增加自動增益/自動去皮功能后,系統(tǒng)能夠消除失調(diào)、增益誤差和漂移,實現(xiàn)真正的14位性能。

交流橋路系統(tǒng)

在使用直流激勵的電橋電路中,常面臨熱偶效應(yīng)、1/f噪聲、電子元件的直流漂移和線路噪聲拾取等問題。采用交流激勵、交流放大和同步解調(diào)的方法可以解決這些問題。圖45展示了一個使用AD624和AD630的交流橋路系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠輕松分辨出橋路阻抗0.5 ppm的變化,遠高于RTO漂移和噪聲。當AD624的交流共模抑制比(AC - CMRR)不足時,可通過在 (RG_2) 引腳連接可變電容進行調(diào)整。

總結(jié)與建議

AD624憑借其出色的電氣性能、靈活的增益設(shè)置和集成化設(shè)計,在高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中具有廣泛的應(yīng)用前景。但在實際應(yīng)用中,電子工程師需要根據(jù)具體的應(yīng)用場景,綜合考慮輸入保護、失調(diào)電壓、增益精度、噪聲性能和共模抑制等因素,合理設(shè)計電路,以充分發(fā)揮AD624的性能優(yōu)勢。同時,在設(shè)計過程中要注意電路布局和布線,減少電磁干擾和熱偶效應(yīng)的影響,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。大家在使用AD624的過程中,有沒有遇到過一些特殊的問題或者有什么獨特的應(yīng)用經(jīng)驗?zāi)??歡迎在評論區(qū)分享交流。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    深入解析RH108A精密運算放大器:特性、參數(shù)與應(yīng)用考量

    深入解析RH108A精密運算放大器:特性、參數(shù)與應(yīng)用考量 在電子工程領(lǐng)域,運算放大器是極為關(guān)鍵的基礎(chǔ)元件,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備與電路設(shè)計中
    的頭像 發(fā)表于 02-03 09:40 ?386次閱讀

    探索ADA4004-2精密放大器性能、應(yīng)用與設(shè)計考量

    探索ADA4004系列精密放大器性能、應(yīng)用與設(shè)計考量 在電子工程領(lǐng)域,放大器是構(gòu)建各種電路系統(tǒng)的基礎(chǔ)組件之一。而今天我們要深入探討的是An
    的頭像 發(fā)表于 01-24 16:05 ?508次閱讀

    解析ADA4622-1精密運算放大器:特性、性能與應(yīng)用

    解析ADA4622系列精密運算放大器:特性、性能與應(yīng)用 在電子設(shè)計領(lǐng)域,運算放大器是不可或缺的基礎(chǔ)元件,其
    的頭像 發(fā)表于 01-20 15:55 ?196次閱讀

    深入解析LT1167:低功耗精密儀表放大器的卓越之選

    深入解析LT1167:低功耗精密儀表放大器的卓越之選 在當今電子技術(shù)飛速發(fā)展的時代,儀表放大器
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:05 ?166次閱讀

    LT1102:高速精密JFET輸入儀表放大器的卓越之選

    LT1102:高速精密JFET輸入儀表放大器的卓越之選 在電子工程領(lǐng)域,對于高速、精密的信號處理需求日益增長,而儀表
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:05 ?186次閱讀

    探索AMP04精密單電源儀表放大器的卓越性能與應(yīng)用

    探索AMP04精密單電源儀表放大器的卓越性能與應(yīng)用 在電子工程師的日常設(shè)計工作中,選擇合適的儀表放大器
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:00 ?183次閱讀

    精密增益為5的儀表放大器AD8225深度解析

    精密增益為5的儀表放大器AD8225深度解析 在電子工程師的日常設(shè)計工作中,儀表放大器是一種常用
    的頭像 發(fā)表于 01-16 10:40 ?202次閱讀

    探索MAX4208/MAX4209:超精密儀表放大器的卓越性能與創(chuàng)新應(yīng)用

    探索MAX4208/MAX4209:超精密儀表放大器的卓越性能與創(chuàng)新應(yīng)用 在電子工程領(lǐng)域,對于能夠提供高精度、低功耗和高穩(wěn)定性的放大器的需求
    的頭像 發(fā)表于 01-16 10:25 ?197次閱讀

    AD8295:精密儀表放大器的卓越之選

    ,在節(jié)省電路板空間的同時,還具備出色的性能。 文件下載: AD8295.pdf 一、產(chǎn)品概述 AD8295將精密儀表放大器前端所需的所有組件集成在一個4mm×4mm的小型封裝中,包含一
    的頭像 發(fā)表于 01-16 10:05 ?226次閱讀

    高精度儀表放大器AD8221:性能、應(yīng)用與設(shè)計要點

    高精度儀表放大器AD8221:性能、應(yīng)用與設(shè)計要點 在電子設(shè)計領(lǐng)域,儀表放大器是一種至關(guān)重要的器件,廣泛應(yīng)用于各種需要高精度信號處理的場景。
    的頭像 發(fā)表于 01-16 09:40 ?280次閱讀

    精密AD8224儀表放大器:特性、應(yīng)用與設(shè)計指南

    精密AD8224儀表放大器:特性、應(yīng)用與設(shè)計指南 在電子工程師的日常設(shè)計工作中,高性能、小尺寸的儀表
    的頭像 發(fā)表于 01-16 09:35 ?239次閱讀

    LT6370:高性能可編程增益儀表放大器深度解析

    LT6370:高性能可編程增益儀表放大器深度解析 在電子設(shè)計領(lǐng)域,儀表放大器
    的頭像 發(fā)表于 01-15 17:35 ?474次閱讀

    LT6372-1精密儀表放大器:設(shè)計與應(yīng)用解析

    LT6372-1精密儀表放大器:設(shè)計與應(yīng)用解析 在電子工程師的日常工作中,儀表放大器是不可或缺的
    的頭像 發(fā)表于 01-15 17:30 ?474次閱讀

    AD8422:高性能低功耗精密儀表放大器的卓越之選

    AD8422:高性能低功耗精密儀表放大器的卓越之選 在電子工程師的設(shè)計工具箱中,一款性能卓越的儀表
    的頭像 發(fā)表于 01-15 17:30 ?487次閱讀

    INA333 低功耗、零漂移、精密儀表放大器技術(shù)手冊

    INA333 器件是一款低功耗的精密儀表放大器,具有出色的精度。該器件采用通用的三運算放大器設(shè)計,并且擁有小巧尺寸和低功耗特性,非常適合各類便攜式 應(yīng)用。
    的頭像 發(fā)表于 05-16 14:25 ?1208次閱讀
    INA333 低功耗、零漂移、<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>儀表</b><b class='flag-5'>放大器</b>技術(shù)手冊