经典仪表放大器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性
与传感器连接时 , 仪表放大器(IA)作用强大且功能多样 , 但也存在一些限制 , 会阻碍可变增益IA或可编程增益仪表放大器(PGIA)的设计 。在有些文献中 , 后者也被称为软件可编程增益放大器(SPGA) 。因为经常遇到要求根据各种各样的传感器或环境条件调节电路的情况 , 我们需要这类PGIA 。采用固定增益时 , 系统设计人员可能不得不应对欠佳的SNR , 这会降低精度 。我的同事发表了《模拟对话》文章“可编程增益仪表放大器:找到适合的放大器” , 其中讨论了多种有助于创建精密、稳定的PGIA的技术 。文章中指出了这种设计可能存在的缺陷 , 并展示了对可用解决方案和技术的全面调查 。在本文中 , 我将介绍另一种促进这项工作的工具和方法 , 我会逐一介绍每个设计步骤 , 让大家快速掌握使用新发布的仪表放大器创建精密PGIA所需的外部元器件值 。
一种新的仪表放大器架构
常见的仪表放大器架构如图1所示 。
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图1.经典仪表放大器
增益由外部电阻器RG的值来设定 。要使用这类器件创建PGIA , 只需切换RG的值即可 。这种切换通常使用模拟开关或多路复用器来完成 。但是 , 模拟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所示为基于标准仪表放大器结构的变化版本 。注意RG引脚如何被分解成±RG,S和±RG,F , 单独引出 , 并从器件封装外部进行配置 。
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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最低 。此特性可用于创建PGIA 。
如上所述 , 任何电阻可编程仪表放大器都可以通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 。由于需要的开关RON值较低 , 高增益值可能无法实现 。开关非线性会引起信号失真 。这是因为信号电流直接流过RON , 因此其值随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引脚是单独引出的 。在这个原理图中 , 惠斯登电桥(由R5至R8组成)产生的信号被放大 , 提供4个可能的增益值 , 用户可根据选择的SW1开关位置进行选择 。利用LT6372系列引脚排列 , 我们可以创建一个PGIA以通过改变RF/RG比来获得所需的增益值 。
此外 , 作为增益误差源的U1、U2模拟开关RON被降至最低 , 因为它可以与输入级反相端口及其反馈电阻串联 。这样配置之后 , RON只占内部12.1 kΩ反馈电阻总量的一小部分 , 因此对增益误差和漂移几乎没有影响 。同样 , 由于RON值只占总反馈电阻的一小部分 , 其值随电压的变化几乎不会产生影响 , 因此开关非线性引起的失真可降至最低 。此外 , 此器件的输入级由电流反馈放大器(CFA)架构组成 , 与传统的电压反馈放大器相比 , 它本身在增益变化时所允许的带宽或速度变化较小 。1 上述所有这些因素综合在一起 , 让我们能够使用低成本外部模拟开关 , 创建具有精密增益步进的精密PGIA 。
1 CFA闭环带宽与RF的值成反比 , 而传统的电压反馈架构带宽与增益(RF/RG)成反比 。
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