前段时间发了:精密匹配电阻网络对精密信号链的设计至关重要 这篇文章的后面有关于器件上面是否有运放这个问题,答案是:没有。手册里面的都是绘制了一个运放。 后面是一颗运放这个运放也可以说一下:极低的输入失调电压(±30μV),适合精密信号采集。微小的偏置电流(仅 ±200pA),对高阻抗信号源影响极小。有着出色的 CMRR 和 PSRR,有效抑制共模干扰和电源波动。(在下面有截图);有6MHz 增益带宽积,支持快速信号处理,14V/μs 转换速率,适用于高频或大信号变化场景。因为在运放里面,减法器电路对匹配的要求是最高的。
理想情况下,差分放大器电路中的电阻应仔细选择,其比值应相同(R2/R1=R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良的共模误差。差分放大器抑制这种共模误差的能力以共模抑制比(CMRR)来表示。它表示输出电压如何随相同的输入电压(共模电压)而变化。在最佳情况下,输出电压不应该改变,因为它只取决于两个输入电压之间的差值(最大CMRR);但是,实际使用中情况会有所不同。CMRR是差分放大器电路的重要特性,通常以dB来表示。
8253上面的电路实际输出:VOUT = VIN * (1 R3/R4) - VIN- * (R1/R2) VREF * (R4/(R3 R4))
上面的运放里面的参靠图
仪表放大器也需要匹配假设所有电阻匹配度为 0.001% ,当 VIN 和 VREF 接地时,增益误差可以计算为:GERROR = (GACTUAL - GIDEAL) / GIDEAL ≈ 0.001%
这颗
事实上看引脚也是可以看出来的
暴露焊盘(Exposed Pad)有助于降低功耗导致的温升;其中可焊接温度: 260°C(持续10秒) 。
暂无评论