账号:
密码:
最新动态
产业快讯
CTIMES / 文章 /
促进可编程增益仪表放大器工作的设计步骤
 

【作者: Hooman Hashemi】2022年11月24日 星期四

浏览人次:【3805】

本文介绍一种促进可编程增益仪表放大器(PGIA)工作的工具和方法,并且逐一介绍各个设计步骤,快速掌握使用新发布的仪表放大器创建精密PGIA所需的外部元组件值。


当与感测器连接时,仪表放大器(IA)的作用强大且功能多元,但也存在一些会阻碍可变增益IA或可编程增益仪表放大器(PGIA) 设计的限制。在有些文献中,後者也被称为软体可编程增益放大器(SPGA)。因为针对要求根据各式感测器或环境条件调节电路的情况时,需要这类PGIA。采用固定增益时,系统设计人员可能不得不应对欠隹的SNR,而这会降低精度。


在ADI刊物《类比对话》其中一篇文章,谈到多种有助於创建精密、稳定的PGIA的技术;在文中指出这种设计可能存在的缺陷,并展示对於可用解决方案和技术的全面调查。本文将介绍另一种促进这项工作的工具和方法,并且逐一介绍每一个设计步骤,能够快速掌握使用新发布的仪表放大器创建精密PGIA所需的外部零组件值。


仪表放大器新架构

常见的仪表放大器架构,如图1所示。



图1 : 经典仪表放大器。
图1 : 经典仪表放大器。

增益由外部电阻器RG的值来设定。要使用这类元件创建PGIA,只需切换RG的值即可。这种切换通常使用类比开关或多工器来完成。但是,类比开关的一些非理想行为,让这项任务变得复杂例如开关的导通电阻、通道电容,以及通道电阻随施加电压的变化。


图2所示为基於标准仪表放大器结构的变化版本,注意RG接脚如何被分解成±RG,S和±RG,F,单独引出,并从元件封装外部进行配置。



图2 :  LT6372-1架构允许配置一些IA内部节点。
图2 : LT6372-1架构允许配置一些IA内部节点。

图2所示的架构有一个重要的实用特性:能够配置仪表放大器,使其可以在几个不同的增益值之间切换,同时将开关电阻造成的增益误差降至低点。此特性可用於创建PGIA。


如上所述,任何电阻可编程仪表放大器都可以透过切换增益电阻的值来改变其增益。但是,这种做法存在明显的缺点,例如:


· 开关导通电阻(RON)标称值及其变化会造成较大的增益误差;


· 由於需要的开关RON值较低,高增益值可能无法实现;


· 开关非线性会引起讯号失真。这是因为讯号电流直接流过RON,因此其值随着电压的任何变化都会引起失真。


如图3所示,当LT6372-1配置为PGIA时,可以缓解这些问题,因为RG,F和RG,S接脚是单独引出的。在此原理图中,惠斯登电桥(由R5至R8组成)产生的讯号被放大,提供4个可能的增益值,使用者可根据选择的SW1开关位置进行选择。利用LT6372系列接脚排列,可以创建一个PGIA以透过改变RF/RG比来获得所需的增益值。



图3 : LT6372-1 PGIA电桥介面,提供四种增益设定。
图3 : LT6372-1 PGIA电桥介面,提供四种增益设定。

此外,作为增益误差源的U1、U2类比开关RON被降至低点,因为它可以与输入级反相埠及其回??电阻串联。这样配置之後,RON只占内部12.1 kΩ回??电阻总量的一小部分,因此对增益误差和漂移几??没有影响。


同样的,由於RON值只占总回??电阻的一小部分,其值随电压的变化几??不会产生影响,因此开关非线性引起的失真可降至低点。此外,此元件的输入级由电流回??放大器(CFA)架构组成,与传统的电压回??放大器相比,它本身在增益变化时所允许的频宽或速度变化较小。综合上述所有的这些因素,能够使用低成本外部类比开关,创建具有精密增益步进的精密PGIA。


图4为PGIA的简化图,展示梯形电阻的不同抽头(由总共8个类比开关实现,每次短接2个来设定增益)如何配置电路。在此图中,两个开关组由四种可能的增益值之一来描述;-RG,S和+RG,S接脚短接至RF3/RF4结。



图4 : LT6372-1的框图,以及PGIA的简化外部连接(未显示增益开关)。
图4 : LT6372-1的框图,以及PGIA的简化外部连接(未显示增益开关)。

@:用於计算外部电阻增益的设计步骤


图3显示完整的PGIA配置,包括所需的开关,该配置可适应任意大小的增益范围。其中包含四个可能的增益值,但是可以透过在设计中增加更多开关来增加该值。


如前所述,允许配置RG,F和RG,S接脚这一特性,能够增加RF来增大增益,并降低RG来减小增益,以创建功能多样的PGIA。为了计算增益,可以将回??电阻计为内部12.1 kΩ调整电阻加上RG,F到RG,S埠连接上与RG,F串联的其他电阻。相反的,增益设定电阻是+RG,S和-RG,S之间的总电阻。


总结结果为:


RF = 12.1 kΩ + 两个输入放大器各自上面的RG,F和RG,S之间的电阻


RG = +RG,S和-RG,S之间的电阻


在这种配置下,增益的可能范围为1 V/V至1000 V/V。当U1和U2开关上的开关都设定为的短路接脚S3和D3时,对应的RF和RG值,以及产生的增益如下:


RF = 12.1 kΩ + 11 kΩ + 1.1 kΩ = 24.1 kΩ


RG = 73.2 Ω + 97.6 Ω + 73.2 Ω = 244 Ω


G = 1+ 2RF/RG = 1 + 2 × 24.1 kΩ/244 Ω = 199 V/V


很容易能够看出,决定外部电阻使用哪个值是一个反覆运算且彼此相关的过程,可能的增益值相互作用,对选择使用的电阻产生影响。


确定PGIA的值的步骤

我们可以使用公式依序计算增益网路中的单一电阻值。以方程式确定电阻的方式,如图3所标示,案例2(增益为2、20、200和500 V/V)用於算出的示例。回??电阻与增益设定电阻是互动式的;因此,公式必须是目前项取决於之前项的一个系列。


以下是一些定义:


RF1 = 12.1 kΩ (LT6372-1的内建电阻)


M:增益数量(本电路为4)


Gi:增益实例(在本例中,G1, - G4分别为2、20、200或500 V/V)


i:在1至(M-1)之间变化,用於计算 RF i + 1


用於计算任何增益组合所需的回??电阻。一个虚拟变数(j)充当计数器,以保持之前的回??电阻的连续总数。


在计算之前,建议先绘制与图3所示的网路类似的电阻网路。该网路中有(2 × M) - 1个电阻,其中M =增益数。在这个示例中,M = 4,所以,电阻串中将包含7个电阻。需要针对i = 1 ←(M - 1)求等式1的值。


G1 = 2, G2 = 20, G3 = 200, G4 = 500 V/V


根据等式计算,根据i = 1 ← (M-1),以反覆运算的方式求等式1的值,然後,可以使用等式计算中心电阻RG,而在进行最後一步计算之後,所有4个电阻值都经过计算,设计的计算过程完成。


测量的性能图

从下列图示显现了使用此PGIA配置可以实现的性能。



图5 :  PGIA大讯号频率回应。
图5 : PGIA大讯号频率回应。

图6 : PGIA CMRR与频率的关系。
图6 : PGIA CMRR与频率的关系。

ADG444的开关电容使得在最低增益设定(G1 = 2 V/V)下,小讯号频率回应出现一些明显的峰化(叁见图7)。这种现象只在采用较低的增益设定时才会出现,因为LT6372-1的频宽扩展到足以受到开关的pF电容影响。解决这种??作用的方法包括,选择电容更低的开关(例如具有5 pF电容的ADG611/ADG612/ADG613),或者限制PGIA的最低增益设定。



图7 : PGIA小讯号低增益峰化。
图7 : PGIA小讯号低增益峰化。

结论

本文介绍如何利用新型LT6372系列元件的接脚排列,为仪表放大器增加增益选择功能。文中分析这种PGIA的特性,并详细说明了其设计步骤以及性能测量值。而LT6372-1具有高线性度,提供精准的直流规格和性能,因此非常适合用於此类解决方案。


(本文作者Hooman Hashemi为ADI 产品应用工程师)


相关文章
具备超载保护USB 供电ISM无线通讯
以GMSL取代GigE Vision的相机应用方案
运用PassThru技术延长储能系统寿命
巨磁阻多圈位置感测器的磁体设计
为新一代永续应用设计马达编码器
comments powered by Disqus
相关讨论
  相关新闻
» 台达於2024年汉诺威工业展 发表智能制造与低碳交通解决方案
» 安防大厂齐聚Secutech2024开展 跨域整合安全与智慧应用大爆发
» 宏正响应净滩行动逾十年 减塑还原海岸线样貌
» 西门子Veloce CS新品协助硬体加速模拟和原型验证
» 数位部访视全球传动 见证5G专网结合智慧储运管理成


刊登廣告 新聞信箱 读者信箱 著作權聲明 隱私權聲明 本站介紹

Copyright ©1999-2024 远播信息股份有限公司版权所有 Powered by O3  v3.20.1.HK84RBJS8K4STACUK2
地址:台北数位产业园区(digiBlock Taipei) 103台北市大同区承德路三段287-2号A栋204室
电话 (02)2585-5526 #0 转接至总机 /  E-Mail: webmaster@ctimes.com.tw