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促进可编程增益仪表放大器工作的设计步骤

  • 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。当与传感器连接时,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,后者也被称为软件可编程增益放大器(SPGA)。因为针对要求根据各式传感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佳的SNR,而这会降低精度。在ADI刊物
  • 关键字: 可编程增益  仪表放大器  PGIA  

可编程增益仪表放大器:寻找合适的器件

  •   简介  数据采集系统(DAQ)在许多行业应用广泛,例如研究、分析、设计验证、制造和测试等。这些系统与各种传感器接口,从而给前端设计带来挑战。必须考虑不同传感器的灵敏度,例如,系统可能需要连接最大输出为10 mV和灵敏度为微伏以下的负载传感器,同时还要连接针对10 V输出而预调理的传感器。只有一个增益时,系统需要具有非常高的分辨率来检测两个输入。即便如此,在最低输入时信噪比(SNR)也会受影响。  在这些应用中,可编程增益仪表放大器(PGIA)是适合前端的解决方案,可适应各种传感器接口的灵敏度,
  • 关键字: PGIA  放大器  

集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统

  •   电路功能与优势   图1所示电路是高性价比、低功耗、多通道数据采集系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最佳建立时间而选择,能以高达约750 kHz的通道切换速率提供18位性能。   该电路可以处理八个增益独立的通道,兼容单端和差分输入信号。   模拟前端包括一个多路复用器、可编程增益仪表放大器(PGIA)、用于执行单端转差分任务的精密模数转换器(ADC)驱动器,以及一个用于采样有效通道信号的18位、1 MSPS PulSAR® ADC。提供0.4、0.8、1.6和3.2增益配
  • 关键字: PGIA  ADC  

使用PGIA以免开关寄生电容燃烧

  • 可编程增益仪表放大器通常用于最大程度地扩大精密传感器测量的动态范围。 多数仪表放大器使用外部增益电阻Rg设置增益,因此所需增益可通过对一组电阻进行多路复用实现。 然而,通过这种方式实施系统前,须考虑三大
  • 关键字: PGIA  寄生电容    

PGIA可以简化数据采集系统设计

  • AD8250(G=1、2、5或10)数字可编程增益仪表放大器(PGIA)采用最新工艺和新的电路技术以减小尺寸并且提高数据采...
  • 关键字: PGIA    数据采集    AD8250  
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