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        儀表放大器MCP6N11入門及應用案例分析

        作者: 時間:2013-09-27 來源:網絡 收藏

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/174649.htm

        基本性能標準電路

        圖1顯示了這些INA的標準電路配置。當輸入和輸出處于其規定范圍內時,輸出電壓約為:圖一為了正常工作,請保持:

        1. VIP、VIM、VREF和VFG介于VIVL和VIVH之間

        2. VIP– VIM(即,VDM)介于VDML和VDMH之間

        3. VOUT介于VOL和VOH之間輸入失調電壓(VOS)通過電壓VTR進行修正。

        每次發生VOS校準事件時,VTR都會更新為最佳值(當時)。這些事件通過上電(通過POR進行監視)或通過將EN/CAL引腳翻轉為高電平進行觸發。GM3(I3)的電流輸出是恒定的,并且極小(在以下討論中將假定為0)。輸入信號施加到GM1.

        圖1顯示了這些INA的標準電路配置。當輸入和輸出處于其規定范圍內時,輸出電壓約為:

        圖1

        架構

        圖2給出了這些INA的框圖。

        圖2

        輸入失調電壓(VOS)通過電壓VTR進行修正。每次發生VOS校準事件時,VTR都會更新為最佳值(當時)。這些事件通過上電(通過POR進行監視)或通過將EN/CAL引腳翻轉為高電平進行觸發。GM3(I3)的電流輸出是恒定的,并且極小(在以下討論中將假定為0)。輸入信號施加到GM1.公式4-2顯示了輸入電壓(VIP和VIM)以及共模和差分電壓(VCM和VDM)之間的關系。

        應用技巧最小穩定增益

        對于不同的最小穩定增益(1、2、5、10和100 V/V;請參見表1-1),提供了不同的選項。為了保持穩定,差分增益(GDM)需要大于等于GMIN.挑選器件時,GMIN較高的器件具有輸入噪聲電壓密度(eni)較低、輸入失調電壓(VOS)較低和增益帶寬積(Gain Bandwidth Product,GBWP)較高的優點;請參見表1.GMIN較高時,差分輸入電壓范圍(VDMR)較低;但在GDM≥2時,輸出電壓范圍總是會限制VDMR.

        容性負載

        驅動大容性負載會使產生穩定性問題。當負載電容增大時,反饋環路的相位裕度會減小,閉環帶寬也會變窄。這會使頻率響應產生增益尖峰,并使階躍響應中產生過沖和振鈴。增益(GDM)較低時,對容性負載會更為敏感。使用這些儀表驅動大容性負載(例如,》100 pF)時,在輸出端上串聯一個小電阻(圖4-8中的RISO),可使輸出負載在較高頻率時呈阻性,從而改善反饋環路的相位裕度(穩定性)。然而,其帶寬通常會低于無容性負載時的帶寬。

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        關鍵詞: 放大器 電源

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