AD8555型数字可编程放大器的原理及应用

最新更新时间:2008-01-07来源: article.ednchina.com关键字:放大器  失调电压  数字输出  低通滤波  摆动范围  电流传感  增益控制  LFCSP  电流源 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。

  

 

关键字:放大器  失调电压  数字输出  低通滤波  摆动范围  电流传感  增益控制  LFCSP  电流源 编辑:吕海英 引用地址:AD8555型数字可编程放大器的原理及应用

上一篇:基于0.13μm CMOS高增益Telescopic放大器
下一篇:利用单电源驱动低阻抗的放大器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13

基于ADS仿真的宽带低噪声放大器设计
1 引言   低噪声放大器(LNA)是现代微波通信、雷达、电子战系统中的重要部件,它处于接收系统的前端,对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统灵敏度。由于LNA在接收系统中的特殊位置和作用,该部件的设计对整个接收系统的性能指标起着关键作用。当今低噪声放大器主要采用单片微波集成电路(MMIC)技术,将所有有源器件(如双极性晶体管或场效应晶体管)和无源器件(如电阻器、电感器、电容器和传输线等)全部集成在一块半导体晶片上,以实现低噪声放大功能,具有尺寸小、重量轻、成本低及可靠性高的特点。   本文介绍了一种宽带低噪声放大器的设计方法。设计时首先根据性能指标要求选择合适的有源器件,确定相应的工
[安防电子]
基于ADS仿真的宽带低噪声<font color='red'>放大器</font>设计
MFB低通滤波器设计步骤
MFB低通滤波器电路如图5.4-50所示 分析图5.4-50的电路,可得出其传输函数为 H(S)= 将上式与式“ 低通滤波器 ”公式相比较,可求得: 滤波器参数对各无源元件变化的灵敏度为: 灵敏度标志着滤波器某个特性的稳定程度,是滤波器的重要参数。 设计步骤如下: 1、已知条件HO、A、WC对于巴特沃斯型滤波器,A=√2。WC=WO,截止频率WC的定义为H(W)下降到HO/√2所对应的频率。对于切比雪夫型波波器(A﹤√2),WO=WC/√2-A2,截止频率WC的定义是增益幅值从峰值回到起始值时的频率。 HO通常在1~10范围内选取。 本节所介绍的电路只适用于A﹥1/10(即Q﹤10)HOQ≤100。
[电源管理]
MFB<font color='red'>低通</font><font color='red'>滤波</font>器设计步骤
仪表放大器设计和制作
本仪表放大器是由三个OA27P集成运算放大器组成,OA27P的特点是低噪声、高速、低输入失调电压和卓越的共模抑制比。仪表放大器电路连接成比例运算电路形式,其中前两个运放组成第一级,二者都接成同相输入形式,因此具有很高的输入电阻。由于电路的结构对称,它们的漂移和失调都有互相抵消的作用。后一个运放组成差分放大器,将差分输入转换为单端输出。经计算,本设计中仪表放大器的电压放大倍数Au=R5/R3(1+2R1/R2)=100,结果将在仿真中验证。 仪表放大器的结构特点:使仪表放大器成为一种高输入电阻,高共模抑制比,具有较低的失调电压,失调电流、噪声及飘移的放大器。在使用时,在图1中R4、R5、R6、R7四个电阻要精密且匹配,否则将
[测试测量]
仪表<font color='red'>放大器</font>设计和制作
宽带放大器的设计方法以及仿真和实测
宽带放大器的设计方法以及仿真和实测 分布式放大器能提供很宽的频率范围和较高的增益。有一段时间,其设计通常采用传输线作为输入和输出匹配电路。随着砷化镓(GaAs)微波单片集成电路的发展成熟,为了提高效率、输出功率、减小噪声系数,人们提出了很多种放大器电路类型,但是分布式放大器仍然是宽带电路(如光通信电路)的主流设计。理解砷化镓微波单片集成电路GaAs MMIC分布式放大器的设计,对很多宽带电路的应用都会有很大的帮助。 约翰·霍普金斯大学从198?年开始就开设了MMIC设计课程,并在让学生在TriQuint公司的产线上流片。一款由Craig Moore(从198?年到2003年,他一直担任该课程的助教)设计的分布式放大
[模拟电子]
宽带<font color='red'>放大器</font>的设计方法以及仿真和实测
运算放大器输出相位反转和输入过压保护分析
超过输入共模电压(CM)范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。其原因通常是运算放大器的一个内部级不再具有足够的偏置电压而关闭,导致输出电压摆动到相反电源轨,直到输入重新回到共模范围内为止。图1所示为电压跟随器的输出相位反转情况。注意,输入可能仍然在电源电压轨内,只不过高于或低于规定的共模限值之一。这通常发生在负范围,最常发生相位反转的是JFET和/或BiFET放大器,但某些双极性单电源放大器也有可能发生。 图1:电压跟随器的输出电压相位反转 相位反转通常只是暂时现象,但如果运算放大器在伺服环路内,相位反转可能会引起灾难性后果。 运算放大器配置为单位增益电压跟随器时,最有可能发生相位反转。在反相
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font><font color='red'>输出</font>相位反转和输入过压保护分析
线性光藕隔离放大器电路
线性光藕隔离放大器电路
[模拟电子]
线性光藕隔离<font color='red'>放大器</font>电路
雅特生50V直流/直流砖电源模块支持GaN无线功率放大器
雅特生科技 (Artesyn)宣布推出三系列全新的50V直流/直流电源转换器模块(AVE450/AVE500/ADH700),其优点是可支持采用氮化镓(GaN)和高压LDMOS技术的高功率无线基地台设备和远程射频转发器(RRH)系统。由于GaN和高压LDMOS技术可以提高系统的功率密度和电源效率,因此采用这两种技术的基地台和RRH转发器也越来越多,而且数目急剧上升。 该三系列的砖电源模块全部采用高功率密度的开放式设计,其尺寸大小可与电讯业半砖电源模块的标准规格兼容。此外,这三系列新产品都另有铝质散热基板可供选用,以确保系统可以充分发挥其散热效能。 AVE450系列电源模块的效率高达95%以上(典型值),输出电流则高达10A。 AD
[半导体设计/制造]
ARM与MEMS器件的微惯性测量装置设计
  在仿生推进机理的研究中,精确测量鱼类尾鳍拍动参数对于鱼类仿生推进机理研究及工程应用具有重要的意义;然而,目前研究者大多采用分析高速摄像机拍摄的图像获得参数的观测方法。这种方法受到环境与设备的限制,结果精确度较差。本设计是一种基于MEMS器件的生物运动微惯性测量装置。利用该装置实现了对SPC-III机器鱼尾鳍拍动参数的精确测量,为国内首次利用MEMS器件进行的活体鱼尾鳍拍动参数测量实验打下了基础,为机器鱼仿生推进设计理论提供支撑。   1 设计要求和系统结构   根据活体鱼类的生物特征和实验本身的特点,微惯性测量装置应该满足下列设计要求:体积小,质量轻,功耗低,采集频率和采集精度高,防水密封性能良好。为了实现这些需求,微惯性
[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