Научная статья на тему 'Инструментальные усилители'

Инструментальные усилители Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
396
78
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Чистяков Алексей

Так уж сложилось, что основными поставщиками на российский рынок электронных компонентов в части операционных и инструментальных усилителей являются две фирмы: Texas Instruments (TI) и Analog devices, Inc.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Инструментальные усилители»

Компоненты и технологии, № 5'2003

Инструментальные

усилители

Так уж сложилось, что основными поставщиками на российский рынок электронных компонентов в части операционных и инструментальных усилителей являются две фирмы: Texas Instruments (TI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Правда, в последнее время очень активно ведет себя Linear Technology (LT) и ее продукция становится все доступнее. Именно продукция этих производителей и будет рассмотрена ниже.

Компоненты

Алексей Чистяков

Инструментальный (измерительный) усилитель (ИУ), — классическая схема которого приведена на рис. 1, а схема на двух операционных усилителях (ОУ) на рис. 2, — находит применение во многих измерительных приборах и системах, особенно там, где требуется выделить по-

лезный сигнал на уровне больших синфазных помех. Если в прошлом ИУ действительно собирался из двух-трех ОУ с соответствующей обвязкой, то сейчас это практически архаизм, поскольку на рынке возможно найти однокорпусной ИУ с практически любыми требуемыми характеристиками.

Таблица 1

Наиме- нование Напря- жение питания В Ток потреб. мА CMRR на 60 Гц и К=10 дБ Полоса пропускания при К=10 кГц Время устан. до 0,01% при К=10 мкс Сдвиг входного напря- жения мкВ Дрейф сдвига входного напря- жения мкВ/°С Входной ток нА Сдвиг выходного напря- жения мВ Входное напряжение шумов мкВ Коэфф. усиления мин./макс. Погрш-ность Кус при К=10

AD620 ±2,6...±18 1,3 93 800 15 125 1 2 1 13 1.1000 0,3

AD621 ±2,6...±18 1,3 93 800 12 250 2,5 2 - 0,55 10, 100 0,15

AD622 ±2,6...±18 1,3 86 800 10 125 1 5 1,5 12 1.1000 0,5

AD623 62 ±1 ■О к 2, 2, +1 + 0,55 90 100 20 200 2 25 1 35 1.1000 0,35

AD626 62 ±1 СЧ ^ 1, 2, +1 + 2 0,29 66 (100 Гц) 100 24 500 2500 1 - - 250 10, 100 0,5 1

AD627 ±1,1...±18 +2,2.36 0,085 77 80 135 200 250 3 10 1 38 5.1000 0,35

AD629 ±2,5...±18 1 77 500 15 1000 20 500(RT0) 1 0,05

AD8200 +4,7.12 1 80 50 1000 15 1 300 0, 5 О 1

AMP03 ±4,5...±18 3,5 80 3000 1 750(RT0) 1 0,008

Таблица 2

Наиме- нование Напр. питания, В Ток потреб., мА CMRR на 60 Гц и К=10, дБ Полоса проп. при К=10, кГц Время устан. до 0,01% при К=10, мкс Сдвиг входного напр., мкВ Входной ток, нА Сдвиг выход- ного напр., мкВ Дрейф сдвига входного напр., мкВ/°С Входн. напр. шумов 0,1...10 Гц, мкВп-п К усиления, мин./ макс Погреш. Кус при К=10, % Нелинейность при К=10, ppm

LT1101 ±15 0,105 100 250 - 160 0,4 6 0,9 10, 100 0,04 8

LT1102 ±15 5 82 35000 3 600 2 0,04 2,8 10, 100 0,05 16

LT1167 ±2,3.18 1,3 90 800 14 60 0,3 0,35 40 0,28 1.1000 0,08 10

LT1168 ±2,3.18 0,53 106 200 30 40 0,3 0,25 60 0,28 1.10000 0,4 20

LT1789- 1/10 2,2.36 0,095 96 30/25 240/190 100 0,5 40 950/3000 1,5 1/10.100 0,25 40

LTC2053 ±2,7...±5,5 0,75 116 * 10 50 нВ 4 2,5 0,01 3

LTC6800 ±2,7...±5,5 0,75 116 * 100 0,25 4 2,5 0,01 100

28

www.finestreet.ru

Компоненты и технологии, № 5'2003

Компоненты

ADI

Несмотря на большую номенклатуру операционных усилителей, ADI, как мне кажется, уделяет недостаточно внимания измерительным усилителям и упускает значительный сегмент рынка. Впрочем, нельзя объять необъятное. Производственная программа рекомендованных к применению в новых разработках измерительных усилителей приведена в таблице 1.

Почти все ИУ, за исключением AMP03, построены по схеме с тремя ОУ. AMP03 — дифференциальный усилитель с единичным коэффициентом усиления и очень высокими характеристиками (рис. З).

Кроме того, хотелось бы отметить усилитель AD629, схема которого приведена на рис. 4. Этот дифференциальный усилитель позволяет точно измерять дифференциальные сигналы в присутствии высоких синфазных напряжений вплоть до ±2З0 В.

LT

Linear Technology позже, чем TI и ADI, вышла на российский рынок. И, пожалуй, только сейчас ее продукция стала широко доступна для использования. А жаль, так как микросхемы, выпускаемые LT, достаточно интересны (табл. 2). Хотелось бы отметить единственные в своем роде ИУ LTC2053 с периодической коррекцией дрейфа, причем с уникальной архитектурой перехода с дифференциального на ассиметричный сигнал на основе «летающего» конденсатора (рис. З). Частота коммутации «летающего» конденсатора — 3 кГц.

Нам осталось рассмотреть продукцию фирмы TI, однако ее портфель настолько велик и разнообразен, что его следует рассматривать отдельно, что и будет сделано в следующем номере.

www.finestreet.ru

29

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.