AD8555型数字可编程放大器的原理及应用

最新更新时间:2011-01-20来源: 互联网关键字:可编程放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

AD8555是ADI推出的一款增益及输出失调,可数字编程的零漂移桥式传感放大器,工作电压为2.7 V~5.5 V,工作温度范围为-40℃~125℃;其数字可编程增益控制范围为70~l 280;DC和ACCMRR高达96 dB;输入失调电压低(最大为

 
10μV),输入失调电压漂移50 nV/℃;通过外接电容器,可以方便地实现低通滤波功能;输入和输出范围很宽,能驱动低电压ADC。另外,AD8555还具有开路和短路故障保护以及输出摆幅限制功能。AD8555的这些特性给设计人员在对放大器进行调整和优化时带来极大方便,可广泛应用于测试和测量系统的前向通道,对压力传感、燃料压力传感、平衡桥传感、精密电流传感、爆破压力及泄漏压力检测等传感器信号进行调理。

  2 AD8555的引脚功能

  AD8555采用8引脚SOIC或16引脚LFCSP封装,如图l所示。引脚功能如下:

  •   1脚(VDD):正电源端;
  •   2脚(FILT/DIGOUT):未经缓冲放大的低通滤波输出;在读模式下为编程数字输出;
  •   3脚(DIGIN):程控数字输入端;
  •   4脚(VNEG):反相输入端;
  •   5脚(VPOS):同相输入端;
  •   6脚(VCLAMP):输出箝位电压设定端;
  •   7脚(VOUT):输出端;
  •   8脚(VSS):负电源端。

  3 AD8555的内部结构和工作原理

  AD8555的内部结构如图2所示。Al,A2,R2,R3,P1及P2构成放大器的第一级,A3,R4,R5,R6,R7,P3及P4构成减法器,作为放大器的第二级,A1、A2及A3均可实现自动调零,它们共同组成仪表放大器主电路,其中P1、P2及P3、P4是用于调节二级增益的数字可控电位器,二级放大器的增益温度系数均低于2x10-4ppm/℃,通过编程能对放大器增益进行70~l 280的大范围调整,可以完全通过在路调整实现。电阻器RF通过一只外接在FILT/DIGOUT和VDD或VSS间的电容器实现低通滤波。A4为输出缓冲器。A5为保护系统输出的箝位电路,其最大输出电流范围为为5 mA~10 mA,用于给缓冲放大器A4供电,并对A4输出的正向摆幅进行限定,设定方法是通过外部参考电压,AD8555允许驱动工作电压低于其工作电压的A/D转换器工作。

为了防止桥式传感器的负载过重,2个差分输入端子(VPOS和VNEG)具有高输入阻抗和低偏置电流。自动调零电路通过不断修正放大器所产生的直流误差使失调和失调漂移降到最低。在-40℃~+125℃温度范围内,它具有10μV最大输入失调电压和65 nV/℃最大输入失调电压漂移。

  DIGIN是单线串行接口,通过它对放大器的增益和输出失调进行调整设置,增益调整范围是70~1280,二级放大器的增益可以分别单独进行设置和调整,调整到预定的增益值后,再利用DigiTrim专利多晶硅熔丝技术固定放大器的增益设置,实现增益永久设定。第一级增益调整通过调整Pl和P2的128步7bit编码进行,范围为4.00~6.40;第二级增益调整通过调整P3和P4的8步3 bit编码,范围为17.5~200。在永久性固定放大器的增益设定值之前,为获得最佳校准精度,可暂时在路设置和反复调节调整值。第一级增益与编码值的关系见公式(1);第二级增益与编码值的关系如表l所列,放大器总增益GAlN=CAIN1xGAIN2。

  8-bit DAC提供放大器的失调电压设置,用于补偿输入信号的失调误差和给输出信号增加1个固定偏置电压。当偏离其预定作用时,这种单调DAC产生输出电压,摆动范围是VSS(输入代码0)~VDD(输入代码255)。DAC的8-bit分辨率提供的电压步长是VDD和VSS之差的O.39%,像增益一样,输出失调电压可暂时设置、评估和反复调节,然后通过多晶硅熔丝进行永久性地固定。公式(2)描述了DAC内部基准电压VDAC的近似值关系。

  放大器的输出电压VOUT可由公式(3)算出,其中GAIN为电路对于差分输入的默认内部初始增益,大小为70。当2个输入都接地时,因第一项接近0 V或最大10 mV(由于输入放大器误差),这时电路的输出电压VOUT等于VDAC。

  AD8555采用2.7 V~5.5 V单电源工作。通过每一模拟输入端的上拉电流源实现电路故障检测,可防止开路、短路和输入悬空,当发生其中的任何一种情况时,都会导致输出电压被箝位到负电源电压(VSS),另外,短路和浮空输入情况还可以通过VCLAMP端进行检测。输出低通滤波器由电阻器RF和AD8555外接的一只电容器构成,它可以方便地将输出频率调整在O kHz~400 kHz范围内。

 

 

 

0
0
4 AD8555在自动测量系统中的应用

  图3所示为AD8555在传感器测量前向通道中的配置。在测量系统前端,由于传感器性能上的差异,往往无法满足具备同等精度的要求,一种使各路传感器信号满足A/D转换要求并达到一致的通常方法是:通过电位器对各路放大器进行大量反复的调整,然后将其相应增益确定下来,这种方法既费时又费力,非常麻烦。使用AD8555后,电路设计和调整大大简化。因为它的增益设定和调整、失调设定和调整、输出电压箝位等功能均可全部用软件分别单独实现,且可完全在路进行。加之AD8555不仅能够用来补偿桥式传感器的失调和增益误差,而且可提供传感器故障指示,这给电路的调整测试带来极大的方便。另外,AD8555对电容性负载具有很大驱动能力,可以灵活地靠近传感器放置,也可远离信号调理电路。

  对AD8555进行编程时需要注意几个问题:

  数据从DIGIN引脚输入,脉宽twO为50 ns~10μs间的正脉冲向移位寄存器写0.脉宽tw1大于等于50μs以上的正脉冲向移位寄存器写l,编程数据脉冲之间的时间间隔ms一定要大于或等于10μs。图4所示为向移位寄存器写入010011的时序。单电源工作时,DIGIN引脚的电压

 
在VSS与O.2VDD之间为低电平0,在O.8VDD与VDD之间为高电平l。

  初始状态:GAINl=4.0;GAIN2=17.5;主熔丝完好。

  AD8555使用38-bit的串行控制字进行编程写入,分为6场,串行字格式见表2。编程步骤如下:

  将VDD、VSS设定到使用电压,在模拟模式下对一、二级增益及输出失调设定数据输入器件进行反复调试,达到要求的精度;

  将VSS设为0VDD(5.5 V),在编程模式下对各二级增益和输出失调控制代码进行永久性写入,固定AD8555指标,熔断器件的多晶硅主熔丝;

  将器件恢复为使用电压,利用读模式对编程代码进行校验;

  测量增益和输出失调,进行功能验证。

  5 结束语

  AD8555是具有可设置增益、输出失调、故障检测、输出箝位和低通滤波器等功能的零漂移仪表用放大器,能简化多点、多参量检测系统的前向通道设计与调整,提供完整的从传感器到ADC的信号调理路径。

0
0
4 AD8555在自动测量系统中的应用

  图3所示为AD8555在传感器测量前向通道中的配置。在测量系统前端,由于传感器性能上的差异,往往无法满足具备同等精度的要求,一种使各路传感器信号满足A/D转换要求并达到一致的通常方法是:通过电位器对各路放大器进行大量反复的调整,然后将其相应增益确定下来,这种方法既费时又费力,非常麻烦。使用AD8555后,电路设计和调整大大简化。因为它的增益设定和调整、失调设定和调整、输出电压箝位等功能均可全部用软件分别单独实现,且可完全在路进行。加之AD8555不仅能够用来补偿桥式传感器的失调和增益误差,而且可提供传感器故障指示,这给电路的调整测试带来极大的方便。另外,AD8555对电容性负载具有很大驱动能力,可以灵活地靠近传感器放置,也可远离信号调理电路。

  对AD8555进行编程时需要注意几个问题:

  数据从DIGIN引脚输入,脉宽twO为50 ns~10μs间的正脉冲向移位寄存器写0.脉宽tw1大于等于50μs以上的正脉冲向移位寄存器写l,编程数据脉冲之间的时间间隔ms一定要大于或等于10μs。图4所示为向移位寄存器写入010011的时序。单电源工作时,DIGIN引脚的电压

 
在VSS与O.2VDD之间为低电平0,在O.8VDD与VDD之间为高电平l。

  初始状态:GAINl=4.0;GAIN2=17.5;主熔丝完好。

  AD8555使用38-bit的串行控制字进行编程写入,分为6场,串行字格式见表2。编程步骤如下:

  将VDD、VSS设定到使用电压,在模拟模式下对一、二级增益及输出失调设定数据输入器件进行反复调试,达到要求的精度;

  将VSS设为0VDD(5.5 V),在编程模式下对各二级增益和输出失调控制代码进行永久性写入,固定AD8555指标,熔断器件的多晶硅主熔丝;

  将器件恢复为使用电压,利用读模式对编程代码进行校验;

  测量增益和输出失调,进行功能验证。

  5 结束语

  AD8555是具有可设置增益、输出失调、故障检测、输出箝位和低通滤波器等功能的零漂移仪表用放大器,能简化多点、多参量检测系统的前向通道设计与调整,提供完整的从传感器到ADC的信号调理路径。

关键字:可编程放大器 编辑:神话 引用地址:AD8555型数字可编程放大器的原理及应用

上一篇:125W D类超低音功率放大器电路设计
下一篇:增强高功率D类音频放大器性能和可靠性的设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18

可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(三)
计算TIA噪声   跨阻放大器有三个主要噪声源:运算放大器的输入电压噪声、输入电流噪声和反馈电阻的约翰逊噪声。所有这些噪声源通常都表示为噪声密度。要将单位转换为V rms,须求出噪声功率(电压噪声密度的平方),然后对频率积分。一种精确但简单得多的方法是将噪声密度乘以等效噪声带宽(ENBW)的平方根。可以将放大器的闭环带宽建模为主要由反馈电阻Rf和补偿电容Cf决定的一阶响应。使用稳定性示例中的规格,求得闭环带宽为:    (3)   要将3 dB带宽转换为单极点系统中的ENBW,须乘以π/2:    (4)   知道ENBW后,就可以求出反馈电阻造成的均方根噪声和运算放大器的电流噪声。电阻的约翰逊噪声直
[模拟电子]
<font color='red'>可编程</font>增益跨阻<font color='red'>放大器</font>使光谱系统的动态范围达到最大(三)
用于数据采集的超高性能差分输出可编程增益仪表放大器
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信号可能需要放大或衰减,从而匹配模数转换器(ADC)的满量程输入范围,以供进一步的数字处理和反馈控制。   数据采集系统的典型电压测量范围是从 ±0.1 V 到 ±10 V 。通过选择正确的电压范围,用户间接的更改系统增益,使模数转换器 (ADC) 输入端的采样电压幅度最大,进而最大程度地提高信噪比 (SNR) 和测量精度。在典型的数据采集系统中,需要衰减的信号与需要放大的信号分别通过不同的信号路径进行处理,这通常导致系统设计更为复杂,需要额外的器件,并且
[电源管理]
用于数据采集的超高性能差分输出<font color='red'>可编程</font>增益仪表<font color='red'>放大器</font>
可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(一)
简介   利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与挑战。   跨阻放大器是所有光线测量系统的基本构建模块。许多化学分析仪器,如紫外可见(UV-VIS)或傅里叶变换红外(FT- IR)光谱仪等,要依赖光电二极管来精确识别化学成分。这些系统必须能测量广泛的光强度范围。例如,UV-VIS光谱仪可测量不透明的样品(例如使用过的机油)或透明物质(例如乙醇)。另外,有些物质在某些波长具有很强的吸收带,而在其他波长则几乎透明。仪器设计工程师常常给信号路径增加多
[模拟电子]
<font color='red'>可编程</font>增益跨阻<font color='red'>放大器</font>使光谱系统的动态范围达到最大(一)
利用DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管 构建多功能高精度可编程电流源
电路功能与优势 数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。 所选DAC为配有标准串行接口的高分辨率(14或16位)、低功耗CMOS。16位DACAD5543提供超紧凑(3 mm × 4.7 mm)的8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。14位DAC AD5446 提供小型10引脚MSOP封装。这两款DAC均与大多数DSP接口标准兼容,而且兼容SPI、QSPI和MICROWIRE。外部基准电压输入允许输出电平可以有许多变化,最高可达10 V。 器件
[模拟电子]
利用DAC、运算<font color='red'>放大器</font>和 MOSFET 晶体管 构建多功能高精度<font color='red'>可编程</font>电流源
TI推出业界最高精度的全差动可编程增益放大器
2013 年 10 月 23 日,北京讯日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全差动零漂移 36V 可编程增益放大器 (PGA)。该款 PGA281 在 5uV 电压下提供同类最低偏移电压,可提高准确度与长期稳定性,并减少未来系统校准需求。且其零漂移架构支持 DC 高精度与长期稳定。设计人员可在工业信号采集应用中使用 PGA281,包括测量测试、应变仪、桥接放大器以及医疗仪表等。    PGA281 的主要特性与优势: 零漂移架构:25 uV 偏移电压与 174 nV/C 偏移电压漂移加上 128 最大增益,可帮助设计人员优化系统性能。偏移电压可在包括时间与温度的各种条件下实现稳定性; 业界最佳
[模拟电子]
信号链基础知识68:探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出的绝对误差与内部偏移电压(VOS)、增益精度和 VREF 绝对精度有关。 在一些使用 PGA 的应用中,关键的 DC 规范为 VOS、增益精度与偏移、噪声以及静态功耗。如果参考引脚 VREF 不以运算放大器缓冲电路驱动,则 PGA 传输函数的精度会受到极大影响。另外,从 AC 的角度来看,一个常见的难题是维持频率下的增益精度,其会受到参考引脚电压 VREF 以及对它起到缓冲作用的运算放大器的影响。 考虑到带宽、AOL(ω)、
[模拟电子]
信号链基础知识68:探讨<font color='red'>可编程</font>增益<font color='red'>放大器</font>驱动参考引脚
可编程放大器解决可变增益放大瓶颈问题
FDA(全差放大器)和DVGA(数字可变增益放大器)是目前主要的两种放大器,它们在设计中各有不同的难题:用FDA每次更改增益设置时都要重新设计和调试,其总体性能取决于外部电阻的精度和匹配,而外部电阻会增加成本并加大板级空间,并且如果带宽增加,增益会变小;DVGA则有随着电压增益从最大值逐dB降低,噪声性能也逐dB下降(或者说噪声系数逐dB升高)的问题。   针对这些问题,TI 日前推出了全球首款可编程差分放大器(PDA)—2.4GHzLMH6881单通道PDA和2.4GHz LMH6882 双通道PDA。 据TI高性能模拟和微处理器产品线华南区现场应用支持总监杨毅介绍,LMH6881/2可在6dB~26dB的增益范围内提供优化
[电源管理]
<font color='red'>可编程</font><font color='red'>放大器</font>解决可变增益放大瓶颈问题
NI推出PXI可编程放大器和衰减器
    美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日宣布推出两个新的射频信号调理模块,能增强基于PXI的射频和微波测试系统的测量精确度和灵活性,从而使该公司自动化测试产品线进一步扩大。在诸如射频信号路径损耗建模,场强测量和接收器测试应用中,工程师们可将新的NI PXI - 5695的 8 GHz可编程射频衰减器与矢量信号发生器(VSG)相结合,以改善低功率水平下的射频信号质量。工程师们可以将NI PXI-5691 8 GHz 可编程射频前置放大器同VSG相结合,以提高最大功率,也可以与矢量信号分析仪(VSA)相结合以测量较小的信号。     PXI - 5695是一个50MHz至8GHz
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved