LinkedIn YouTube Facebook
Szukaj

Newsletter

Proszę czekać.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Wstecz
Artykuły

ADA4051 i ADA4528 – nowe wzmacniacze operacyjne Analog Devices – redukcja szumu 1/f i offsetu napięciowego

 

Tab. 1. Najważniejsze parametry układu ADA4051

Typ Zasilanie
[V]
Rail-To-Rail BW @
ACL
MIN
[MHz]
Slew Rate
[V/µs]
VOS
[mV MAX]
TcVos
[µV/°C
TYP]
Single Dual Min Max In Out
ADA4051-1 ADA4051-2 1,8 5,5 + + 0,125 0,06 0,015 0,02

 

CMRR
min
[dB]
PSRR
min
[dB]
Avo
min
[dB]
NOISE
[nV/√Hz]@ 1kHz
NOISE
[pA/√Hz]@ 1kHz
IS/AMP
[mA max]
IB MAX ISC
[mA]
110 110 115 95 0,1 0,017 70 pA 25

 

Rys. 6. Przykładowe zastosowanie układu ADA4051-2 - monitor prądu obciążenia

Rys. 6. Przykładowe zastosowanie układu ADA4051-2 – monitor prądu obciążenia

 

 

ADA4528-1 – precyzyjny wzmacniacz operacyjny o ultra niskich szumach, Zero-Drift, Rail-to-Rail Input/Output

Innym przykładem wzmacniacza 3. generacji o ultraniskich szumach i zerowym dryfcie jest układ ADA4528-1/ADA4528-2. Jego parametry przedstawiono w tab. 2. Wzmacniacz ten charakteryzuje się wyższą niż poprzedni częstotliwością pracy modulatorów, równą 200 kHz. Uzyskano jeszcze lepsze parametry CMRR i PSRR, a redukcja szumów 1/f jest ponad 10-krotnie większa niż w układzie AA4051. Charakterystykę szumową układu ADA4528 przedstawiono na rys. 7.

 

Rys. 7. Charakterystyka szumowa układu ADA4528

Rys. 7. Charakterystyka szumowa układu ADA4528

 

 

Tab. 2. Najważniejsze parametry układu ADA4528

Typ Zasilanie
[V]
Rail-To-Rail BW @
ACL
MIN
[MHz]
Slew Rate
[V/µs]
VOS
[mV MAX]
TcVos
[µV/°C
TYP]
Single Dual Min Max In Out
ADA4528-1 ADA4528-2 2,5 6 + + 4 0,4 0,0025 0,015

 

CMRR
min
[dB]
PSRR
min
[dB]
Avo
min
[dB]
NOISE
[nV/√Hz]@ 1kHz
NOISE
[pA/√Hz]@ 1kHz
IS/AMP
[mA max]
IB MAX ISC
[mA]
115 120 130 5,9 0,1 1,7 100 pA 25

 

 

Wzmacniacz ADA4528 nadaje się szczególnie dobrze do kondycjonowania sygnałów z czujników wielkości fizycznych, jest wykorzystywany do budowy czułych wag, w sprzęcie medycznym itp. Na rys. 8 przedstawiono przykładowe zastosowanie układu ADA4528 w układzie wagi elektronicznej. Wzmacnia on sygnał z czujnika tensometrycznego i odpowiednio uformowane napięcie podaje do 24-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego typu Sigma-Delta. Układ ADA4528 jest idealnym do takiej aplikacji, ponieważ mamy tu do czynienia z małymi i wolno zmiennymi sygnałami wejściowymi, gdzie nawet najmniejszy dryft napięciowe zmuszałby do częstego kalibrowania urządzenia, a szumy powodowałyby zniekształcenia wyników pomiaru.

 

Rys. 8. Przykładowe zastosowanie układu ADA4528-2 precyzyjna waga elektroniczna

Rys. 8. Przykładowe zastosowanie układu ADA4528-2 precyzyjna waga elektroniczna

 

 

Jarosław Doliński jest absolwentem Wydziału Elektroniki na Politechnice Warszawskiej. Pracował w Przemysłowymi Instytucie Telekomunikacji oraz Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, gdzie zajmował się konstruowaniem urządzeń transmisji danych. Współpracował z Zakładem Urządzeń Teatralnych m.in. w zakresie konstrukcji interkomów teatralnych i urządzeń dla inspicjentów. Brał także udział w pracach projektowych rejestratorów urządzeń wiertniczych i elektroniki montowanej na żurawiach mobilnych. Obecnie prowadzi firmę zajmująca się konstruowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych dla rehabilitacji i wspomagania treningu sportowego. Jest autorem czterech książek poświęconych elektronice i mikrokontrolerom, współpracuje ponadto z miesięcznikami „Elektronika Praktyczna”, „Elektronik” oraz „Świat Radio”.