Analog Devices, Inc.最新推出高集成度的精密仪表放大器前端——AD8295,与同类放大器解决方案相比,仅占用50%的电路板空间,适合工业与仪器仪表应用。在单个4 mm × 4 mm芯片级封装内,AD8295仪表放大器集成了一个顶级仪表放大器、两个可配置的运算放大器和两个精密微调匹配电阻,可为工业过程控制、精密数据采集系统、医疗仪器仪表设备及惠斯登电桥测量等应用提供集成前端。作为完整信号链路的一部分,AD8295仪表放大器可与ADI公司的多款模数转换器(ADC)(如AD7656、AD7763与AD7690)和多路复用器(如ADI公司的ADG1209)配合使用
AD8295仪表放大器在整个频率范围内可提供同类最高的共模抑制(CMR)性能。同类器件的CMR通常在200 Hz时会下降,而AD8295在频率达8 kHz时(增益=1)仍能保持80 dB的最小CMR。整个频率范围内的高CMR特性使AD8295能够抑制宽带干扰与线路谐波,大幅简化滤波器设计。内置仪表放大器的增益可编程范围为1至1000,利用单个电阻即可进行设置,其最大增益漂移为1 ppm/ ℃(B级),1 kHz下的最大输入电压噪声为8 nV/√Hz,输入噪声为0.25 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz)。
AD8295采用单电源或双电源供电,非常适合使用±10 V输入电压的应用。整个芯片(内置仪表放大器与两个运算放大器)的总功耗仅为2 mA,可实现具有更大通道密度及更低成本的设计。AD8295器件布局合理,其典型应用电路(如差分ADC驱动器或具有输出滤波的仪表放大器)仅需较短布线和少量过孔。与大多数芯片级封装不同,AD8295器件背面没有裸露的金属焊盘,从而节省了额外的布线与过孔空间。
关键字:ADI 放大器
编辑:冀凯 引用地址:ADI公司新款放大器适合工业与仪器仪表设备
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阅读运算放大器电路图的方法
集成运算放大 电路 的一般组成及其单元结构,如恒流源 电路 、差分放大电路、CC-CE、CC-CB电路和互补输出电路等。
运算放大器主要由输入级、中间放大级、输出级和偏置电路等四部分组成,如图1所示。
运算放大器的偏置电路与分立放大电路的偏置电路设计有很大不同,主要由各种形式的恒流源电路实现,熟悉各种形式的恒流源电路是阅读运放电路的基础。
运算放大器的输入级通常是差分放大电路,其主要功能是抑制共模干扰和温漂,双极型运放中差分管通常采用CC-CB复合管,以便拓展通频带;
运算放大器的中间级采用共射或共源电路,并采用恒流源负载和复合管以增加电压放大倍数。
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关键词:仪表放大器 电源正负限 INA326/327
1 概述
INA326/327是美国德州仪器公司推出的精密电源正负限输入/输出仪表放大器。它的主要特点是输入或输出接近电源电压,因此能够提高输入和输出的动态范围。其共模输入电压范围为:(V-)-20mV~(V+)+100mV,并可保持良好的线性。由于INA326/327带有预调整电阻网络,因此无需提供精密匹配电阻,这样在实现高共模抑制(其
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