ADI专利的容性可编程增益放大器(PGA)相比传统的阻性PGA具有更佳的性能,包括针对模拟输入信号的更高共模电压抑制能力。 本文描述了斩波容性放大器的工作原理,强调了需要放大传感器小信号至接近供电轨——比如温度测量(RTD或热电偶)和惠斯登电桥——时,此架构的优势。 Σ-Δ型模数转换器(ADC)广泛用于传感器具有较小输...
0.02% 初始精度,3 ppm/°C 温漂CLOCK:集成 4.096MHz,clock 全温度范围 1% 精度PGA:集成电容型PGA 1-128倍增益,并支持所有增益下任意共模输入范围ADC:最高23.4bit有效分辨率TEMP SENSOR:集成片上温度传感器,全温度范围±1.5℃ 精度CALIBRATION:偏移/增益校准,自校准/系统校准 ...
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此 PGA 使得 CL2420 非常适用于小型传感器信号测量应用,例如电阻式温度检测器(RTD)、热电偶、热敏电阻和阻性桥式传感器。该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。 此外,该器件还可配置为禁用内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低...
为ADC添加一个带噪声滤波器的数控PGA-在一些应用中,需要对高动态范围的信号进行数字化。一种常见的数字化方法是在模数转换器(ADC)前面添加一个外部可编程增益放大器(PGA)。只有一少部分微控制器拥有内部PGA。但是,现在的一些PGA均以一个或者多个输入通道单芯片的方式
本文提出了一种替代方法,即结合采用高速逐次逼近型采样ADC和自动调节量程的可编程增益放大器(PGA)前端。鉴于增益会根据模拟输入值自动改变,这种方法采用过采样将系统的动态范围增加至126 dB以上。 技术 在ADC应用中,动态范围是指满量程均方根值与均方根噪声之比,通常将模拟输入短接在一起测得。动态范围通常以分贝...
通过首先指向ADCPPBxCONFIG来完成偏移量校正。CONFIG到所需的SOC,然后将偏移校正值写入ADCPPBxOFFCAL,后处理块将自动从原始转换结果中增加或减去OFFCAL寄存器中的值,并将其存储在ADCRESULT寄存器中。 向OFFCAL寄存器写入0可以有效地禁用偏移量校正功能,将未更改的原始结果传递给ADCRESULT寄存器。
由于阻性PGA的共模限制,电桥应当采用与ADC相同的电源供电,以便最大程度提升动态范围;而在容性PGA中,电桥可以采用几乎为ADC两倍的电源供电,因为不存在输入共模的限制。 例如,假设标准电源为ADC提供3.3 V电平,则对于相同的增益,容性PGA相比阻性PGA的改进总结见表1。
图1 在16位 ADC前端使用一个PGA能将其精度提高到19 位 ADC的相对精度通常是指在满度范围被校准的情况下,任意数字量所对应的模拟量实际值与理论值之间的偏差最大值,用相对满度范围百万分比(ppm)表示(也可用百分比,或LSB表示),再加减(±)其系统测量过程引起的最小绝对误差所对应的ppm。图2所示的电路设计能达到...
本电路为采用AD7191构建的电子秤系统。AD7191是一款引脚可编程、低噪声、低漂移24位Σ-Δ转换器,内置PGA,采用内部时钟。该器件将大多数系统构建模块置于芯片内,因此能够简化电子秤设计。它具有四种输出数据速率和四种增益设置,可利用专用引脚进行选择,这有助于简化与ADC的接口。