ZHCT999 November   2025 INA600

 

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  3. 2增益误差
  4. 3增益误差漂移
  5. 4失调电压
  6. 5CMRR
  7. 6支持超电源轨电压监测的增益配置
  8. 7测试设置与对比
  9. 8结语

支持超电源轨电压监测的增益配置

DA 通常采用单位增益配置(意味着增益 = 1),但增益可以在 0.5 至 2 之间变化。通过更改 DA 中电阻器网络的值,可以针对需要更大衰减来将电压降至 ADC 输入范围(3.3V 或 5V)的不同应用实现宽范围的增益比。如图 2 所示,更改电阻器网络值可实现更大的衰减。

 INA600A DA 与 INA597 DA 的比较图 2 INA600A DA 与 INA597 DA 的比较

DA 的一个被忽略的优势是能够让输入超出电源轨范围。电阻梯会对 DA 的输入电压进行分压,因此集成放大器收到的输入仅是衰减后的电压。使用标准运放时,电源电压会限制共模电压范围。DA 的这种灵活性使其适用于在可用电源轨数量有限时监测更高的电压。如图 3 所示,输入电压范围扩展到了 DA 的建议电源电压范围以外。

 INA600 DA 的建议运行条件图 3 INA600 DA 的建议运行条件

在功率密度较高的系统中,开关频率提升和印刷电路板布线引起的寄生电感增加可能会导致额外的电压扰动,进而影响电压监测精度,因为共模噪声无法完全消除。虽然采用高 CMRR 的集成式 DA 将消除在输入端观察到的任何共模噪声,但考虑到电阻器的轻微失配(尤其是在增益比较高时),很难通过分立式 DA 中的外部电阻器实现高 CMRR。

公式 2 表示寄生电感和开关频率对信号的电压扰动量的影响:

方程式 2.

图 4 展示了集成式 DA 的 CMRR 随频率变化的性能。

 INA600 DA 的输出参考 CMRR 与频率 间的关系图 4 INA600 DA 的输出参考 CMRR 与频率
间的关系