经典仪表放大器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性( 三 )
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根据i = 1 → (M-1) , 以迭代的方式求等式1的值
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然后 , 可以使用以下等式计算中心电阻RG:
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在进行最后一步计算之后 , 表1中的所有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
以下这些图显示了使用此PGIA配置可以实现的性能:
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图5.PGIA大信号频率响应
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图6.PGIA CMRR与频率的关系
ADG444的开关电容使得在最低增益设置(G1 = 2 V/V)下 , 小信号频率响应出现一些明显的峰化(参见图7) 。这种现象只在采用较低的增益设置时才会出现 , 因为LT6372-1的带宽扩展到足以受到开关的pF电容影响 。解决这种副作用的方法包括 , 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的最低增益设置 。
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图7.PGIA小信号低增益峰化
结论
本文介绍了如何利用新发布的LT6372系列器件的引脚排列为仪表放大器添加增益选择功能 。文中分析了这种PGIA的特性 , 并详细说明了其设计步骤以及性能测量值 。LT6372-1具有高线性度 , 提供精确的直流规格和性能 , 因此非常适合用于此类解决方案 。
作者简介
Hooman Hashemi于2018年3月加入ADI公司 , 从事新产品指标测试和展示产品特性与用途的应用开发工作 。Hooman此前曾在Texas Instruments工作了22年 , 担任应用工程师 , 专注于高速产品系列 。他于1989年8月毕业于圣克拉拉大学 , 获电气工程硕士学位;1983年12月毕业于圣何塞州立大学 , 获电气工程学士学位 。联系方式:hooman.hashemi@analog.com 。
【经典仪表放大器(PGIA)的新版本提供更高的设计灵活性】来源:电子工程世界
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