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BURR-BROWN [Burr-Brown Corporation]
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Instrumentation Amplifier 1 Circuit ...
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線驅動形式,rs422 接口采 用差分模式,在雙絞線上可傳輸10mbps 的傳輸速率,可以滿足本設計中spi 接口的需要。 3.2 精密恒流激勵源 當進行毫歐級的電纜精密測量時,需要一個低漂移的精密恒定大電流源。測試儀提供了 一個可編程的輸出1ma/10ma/100ma/1a 的精密恒流源模塊,可編程精密恒流源的原理電 路如圖3 所示。 ref200[3]是一個雙通道的100ua±0.5%的精密恒流源,流經(jīng)20 歐姆的精密電阻ref1 后產(chǎn)生2mv 的精密電壓,提供給儀表放大器pga204[3]作為精密輸入電壓。pga204 是ti 公司的一款g = 1/10/100/1000 增益可選的儀表放大器,它的輸入偏置電壓最大為50uv,輸 入偏置電流最大為2na,具有很高的共模抑制比(115db,g=1000 時),適合作為測試儀精 密電壓放大電路。 圖 3 可編程精密恒流源電路簡圖 圖中恒流源跟隨器選用ti 公司的具有極低偏置電流(1pa)的精密運算放大器opa602。 它的正輸入端和負輸入端相當于“虛斷”,電壓等于pga204 輸出的電壓g(vin+-vin-
.5~64 之間設置濾波器的品質因數(shù)。因此,不需要外加任何元件,而僅需外部時鐘就可以實現(xiàn)帶通濾波功能,使用極為方便。帶通特性曲線如圖2所示。 圖2 帶通特性曲線 其傳遞函數(shù) g(s)為: 在上式中,hopb是ω=ω0時的輸出帶寬值,且ω0 =2πf. fl和fh分別為: 其中 程控增益放大器設計 程控放大器是在dsp的控制下,將初級放大的信號放大到adc的轉化區(qū)間內,以提高儀器的動態(tài)范圍和靈敏度。考慮到器件的低頻噪聲特性和提高共模抑制比等因素,選擇了pga204、pga205組合,其共模抑制最高可達120db.本設計采用了兩級程控反向差分的方法,并且兩級程控放大采用直接耦合差動連接的方式。原理如圖3示。 圖3 兩級程控放大級聯(lián)原理圖 其中兩個級聯(lián)的第一級程控差分放大器由兩片pga205實現(xiàn),兩片pga205的輸出分別作為pga204的正負輸入端,于是就構成了第二級程控差分放大器。pga204的可控放大倍數(shù)為1,10,100,1000;pga205的可控放大倍數(shù)為1,2,4,8.所以,級聯(lián)后程控放大部分的可控放大倍數(shù)可有16種組合方式。
fl和fh分別為: 其中 程控增益放大器設計 程控增益放大器與普通放大器的差別在于反饋電阻網(wǎng)絡可變且受控于控制接口的輸出信號。不同的控制信號,將產(chǎn)生不同的反饋系數(shù),從而改變放大器的閉環(huán)增益。 程控放大器是在dsp的控制下,將初級放大的信號放大到adc的轉化區(qū)間內,以提高儀器的動態(tài)范圍和靈敏度??紤]到器件的低頻噪聲特性和提高共模抑制比等因素,選擇了pga204、pga205組合,其共模抑制最高可達120db。本設計采用了兩級程控反向差分的方法,并且兩級程控放大采用直接耦合差動連接的方式。原理如圖3示。 圖3 兩級程控放大級聯(lián)原理圖 其中兩個級聯(lián)的第一級程控差分放大器由兩片pga205實現(xiàn),兩片pga205的輸出分別作為pga204的正負輸入端,于是就構成了第二級程控差分放大器。pga204的可控放大倍數(shù)為1,10,100,1000;pga205的可控放大倍數(shù)為1,2,4,8。所以,級聯(lián)后程控放大部分的可控放大倍數(shù)可有16種組合方式。 陷
從而減少器件外圍的pcb布線,提高系統(tǒng)的抗干擾能力。 3.4 模擬信號調理電路 測井儀上傳的接箍信號、磁定位信號等都是模擬信號,其幅度變化范圍為一lo~+10v。為了盡量恢復原始的模擬信號,滿足不同的測量要求,需對模擬信號進行相應調理,使送入ads8507的輸入信號既不超過其輸入閾值,又保證一定的幅度,提高a/d轉換精度。該系統(tǒng)利用tl084完成模擬信號的放大、濾波,如圖5所示,其中uin為井下儀器上傳的模擬信號,uout為通過模擬信號調理電路后的輸出信號。該輸出信號通過可編程的放大器pga204處理后,送給ads8507完成a/d轉換操作。 3.5 數(shù)字信號預處理電路 數(shù)控測井系統(tǒng)待處理的數(shù)字信號包括脈沖信號及編碼信號兩大類。其中脈沖信號主要源于自然伽馬測井儀及多臂井徑儀,其頻率范圍在400 khz以內,窄脈沖寬度l~250μs。圖6為脈沖信號預處理電路,vin為輸入脈沖信號,vout為輸出信號。編碼信號主要源于組合式測井儀器,通常采用曼徹斯特ii碼,其典型的傳輸速率為5.7292 kb/s。由于這兩類信號均屬于數(shù)字信號,其預處理電路類似。數(shù)字信號經(jīng)過電平轉換器74hct24
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PGA204內部等效電路:
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相關元件pdf下載:pga204 pga205 pga204/205是具有極好精度的低價格通用型儀表放大器。數(shù)字控制可編程增益,pga204為g=1、10、100、1000,pga205為g=1、2、4、8。pga204/205的精密性、通用性和低價格,使之有著廣泛的應用范圍。增益的選擇由兩條cmos或ttl兼容的地址線a0和a1確定。在模擬輸入端,內部輸入保護電路能夠承受±40v電壓而不會損壞;pga204/205采用激光校正,以獲得極低的失調電壓(50μv最大值)和漂移(0.25μv/℃),以及高共模抑制比(g=1000時為115db)。工作電源電壓可低至±4.5v,可以采用電池供電,靜態(tài)電流5ma,額定溫度-40~+85℃。 pga204/205采用16腳塑封dip和sol-16表面封裝,其引腳排列如圖所示。內部等效電路:
相關元件pdf下載:pga204 pga205 如圖所示為由pga204/205與74hc57、hi-509構成的多路輸入可編程增益放大電路。該電路采用八d觸發(fā)器(32升沿觸發(fā)、三態(tài))74hc574對輸入數(shù)據(jù)進行編碼,一方面控制pga204/205選擇增益;另一方面控制二單刀四擲模擬開關hi-509選擇輸入信號,輸入信號經(jīng)過pga204/205放大后輸出。
相關元件pdf下載:pga204 pga205 opa602 如圖所示為由pga204/205與運放opa602構成的交流耦合可編程放大器。該電路采用運放opa602形成反饋到ref腳,而運放opa602外接c1、r1后具有交流特性,f-3db=1/2πr1c1=1.59hz,因此構成交流耦合儀表放大電路。通過a0、a1對pga204/205進行增益設置,輸入信號經(jīng)過pga204/205放大后輸出。
相關元件pdf下載:pga204 pga205 如圖所示為pga204/205的提供輸入共模電流通路的電路。pga204/205具有極高的輸入電阻(約1010mω),而輸入偏流很小(典型值±1na),所以必須給兩個輸入端的偏流提供一個通路。如果不給偏流提供通路會出現(xiàn)什么情況?這時輸入端將懸浮,使其超過共模范圍,輸入放大器將處于飽和狀態(tài)。對于低阻的信號源(如熱電偶),只需在兩個輸入端中對其中一個輸入端提供偏流通路即可;對于高阻信號源(如麥克風、水聽器等),需要用兩個電阻對兩個輸入端提供偏流,兩個電阻要平衡,使之有著低的輸入失調電壓(由偏流產(chǎn)生),并且有利于共模抑制。有些信號源或傳感器本身就有通路提供給偏流(如電阻式電橋),工作時就不需要附加電阻提供偏流通路。
相關元件pdf下載:pga204 pga205 如圖所示為pga204/205的失調電壓校正電路。pga204/205的輸入級和輸出級均采用激光校正,具有非常低的失調電壓和漂移,因此在許多應用場合不需要外部另設失調電壓校正電路。校正方法:接一個電壓表在輸出端,將可編程增益設置為最大,將輸入端短路接地,調整電位器使輸出電壓為零。通常,調整輸入失調電壓為零對漂移性能也稍有改進。但是,輸入失調電壓校正電位器不能用于系統(tǒng)失調和傳感器失調的校正,而只能用于放大器本身的失調校正。在許多應用中,通常只需做輸入失調校正,而不需要做輸出失調校正。
求程控增益放大器pga204的一般應用電路。謝謝各位大哥!求程控增益放大器pga204的一般應用電路。通過控制a1a0兩個端口來控制放大倍數(shù)的。急!幫幫忙各位大蝦。我的郵箱:gddgczj@163.com
程控放大器pga204在小信號時放大倍數(shù)不準(差好多)是怎么回事請問我 選用的是pga204程控放大器,放大倍數(shù)分別為1,10,100,1000,當輸入500mv以上的信號時一倍和放大10倍時都很準偏差在萬分之幾,當輸入400uv左右的信號時實際放大倍數(shù)分別為1.21,13.5,137,1376,當輸入為40mv的信號時,對應放大倍數(shù)為1.005,10.044,100.4當輸入400uv左右的信號時有時的倍數(shù)甚至達到1.4,14,140,1400左右,請問大俠們可曾遇到過類似情況?是怎么回事呢 ?是芯片本身的問題么?
程控放大器pga204在小信號時放大倍數(shù)不準(差好多)是怎么回事請問我 選用的是pga204程控放大器,放大倍數(shù)分別為1,10,100,1000,當輸入500mv以上的信號時一倍和放大10倍時都很準偏差在萬分之幾,當輸入400uv左右的信號時實際放大倍數(shù)分別為1.21,13.5,137,1376,當輸入為40mv的信號時,對應放大倍數(shù)為1.005,10.044,100.4當輸入400uv左右的信號時有時的倍數(shù)甚至達到1.4,14,140,1400左右,請問大俠們可曾遇到過類似情況?是怎么回事呢 ?是芯片本身的問題么?
pga204不用單片機和開關,如何實現(xiàn)增益自動調整??pga204不用單片機和開關,如何實現(xiàn)增益自動調整??*1000,*100,*10,*1用電壓比較不知道能不能實現(xiàn),望各位大俠指導?。?/p>
看看bb公司的pga204