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具有最优共模抑制性能的可变增益仪用放大器AD8221及其应用


时间:无限;
  
  ●共模输入电压:±Vs;
  
  ●差分输入电压:±Vs;
  
  ●工作温度范围:-40℃~+125℃;
  
  ●贮存温度范围:-65℃~+150℃。
  
  超过这些极限值可能会给器件造成永久性破坏,如果接近这些绝对最大极限值且达到一定时间,也会影响器件的可靠性。
  
  图3
  
  3应用电路
  
  3.1利用AD8221作精确应变测量
  
  由于AD8221具有低漂移和高共模抑制比等优良特性,所以是桥式电路信号测量的理想器件,设计时可以将桥路信号直接与AD8221的输入端相连,具体电路如图2所示。
  
  3.2±10V输入单端放大器与+5V差分ADC连接
  
  在实际的设计应用中,很多应用设计方案都需要处理±10V的信号,而现在大多数的ADC和数字集成芯片则常常使用较低的单电源电压来进行供电。新型ADC在低供电电压时大多采用差分输入方式以获得较好的共模抑制比和较好的抗干扰性能,因此,具有±10V输入范围的单端仪用放大器与只有+5V差分输入范围ADC的级联就成为一个比较棘手的问题,为此,设计时必须对输入信号进行衰减和平移,图3给出了AD8221与模数转换器AD7723的连接方法。
  
  该电路利用低噪声放大器OP27来设置AD8221的参考电压,仪用放大器的输出信号取自OUT引脚和REF引脚。两个1kΩ电阻与499Ω电阻构成了信号衰减电路,设计时可将±10V信号调节至+4V,而AD8022构成的双射级跟随器则可以用来驱动模数转换器AD7723。
  
  该电路可进行信号平移和衰减,且噪声较低的原因是,电阻R1和R2产生的噪声对ADC的两个输入脚具有相同的效应,因而很容易抑制。而电阻R5产生的噪声只有1/3作用于系统,其大小可以忽略不计。衰减器的噪声经电阻R3和R4分压后也非常微弱。
  
  该接口电路的另一个优点就是AD8221的建立时间短。因为放大器OP27可以使AD8221只传送一半摆幅,从而缩短了建立时间,这样,在ADC需要采集数据时,传送的位数就可以更多,从而提高了信号处理速度。
  
  3.3基于AD8221的交流耦合仪用放大器
  
  如果被测量的信号很微弱而很可能被放大器噪声所淹没,那么检测起来就很困难。图4给出了一个可以提高交流小信号测量精度的电路。该检测电路由AD8221构成高增益放大器来减小放大器的输入噪声(8nV/√Hz),这使得噪声相对于小信号来说更加微弱,从而,可以方便的测量出有用信号。而当信号频率小于f时,在放大器OP1177的作用下,AD8221的输出为0;而当信号频率超过f时,信号将通过AD8221放大输出。
  
  4结束语
  
  AD8221的突出特点是在高频带时具有极高的共模抑制比,它可以解决某些应用中需要抑制宽带共模干扰的问题,因而具有广阔的应用前景。
 

《具有最优共模抑制性能的可变增益仪用放大器AD8221及其应用(第2页)》
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