| 可编程精密分压器MAX5431(图) |
| 类别:电源技术 |
| MAX5431是一种用于增益可编程的精密分压器。该器件主要特点是:对同相增益可编程放大器可获得的增益为1、2、4及8;分压比精度可达0025%;在芯片上集成了运放偏置电流补偿用的匹配电阻;工作电压为单电源+12V~+15V或双电源±(12V~15V);工作电流小,典型值为35μA;有CMOS与TTL电平兼容的两线并行接口来控制增益;3V逻辑电平兼容;10管脚μMAX封装,工作温度范围-40℃~ +85℃。 管脚排列及MAX5431是一种用于增益可编程的精密分压器。该器件主要特点是:对同相增益可编程放大器可获得的增益为1、2、4及8;分压比精度可达0025%;在芯片上集成了运放偏置电流补偿用的匹配电阻;工作电压为单电源+12V~+15V或双电源±(12V~15V);工作电流小,典型值为35μA;有CMOS与TTL电平兼容的两线并行接口来控制增益;3V逻辑电平兼容;10管脚μMAX封装,工作温度范围-40℃~ +85℃。 管脚排列及功能 MAX5431的管脚排列如图1所示,其内部结构如图2所示。它主要由4选1译码器、4个模拟开关及4个分压器电阻组成。根据 D0、D1 端输入不同的电平来选择不同的模拟开关闭合,使运算放大器有不同的增益,如附表所示。 H为分压器电阻高端,L为低端,W为中间抽头。Vdd为电源正电压输人、Vss为电源负电压输人、GND为地。若采用单电源时,Vss接GND。MATCH_H及MATCH_L内有一个匹配电阻,用来补偿运算放大器由于输人偏置电流引起的失调电压。 典型应用电路 MAX5431的典型应用电路如图3所示。它由μC(微控制器)来控制放大器的增益。MAX5431的开关时间取决于W端的负载电容。为此,W端与运放反相端之间的距离应尽量短,并且选择低输入电容的运算放大器。 在DO、D1输入都是低电平时,模拟开关S1闭合,运算放大器接成跟随器(RF=0,RIN =8R),所以输出电压 VOUT=VIN,其增益为l。若模拟开关S2闭合,则RF=RIN=4R,其增益为2,余类推。 功能 MAX5431的管脚排列如图1所示,其内部结构如图2所示。它主要由4选1译码器、4个模拟开关及4个分压器电阻组成。根据 D0、D1 端输入不同的电平来选择不同的模拟开关闭合,使运算放大器有不同的增益,如附表所示。 H为分压器电阻高端,L为低端,W为中间抽头。Vdd为电源正电压输人、Vss为电源负电压输人、GND为地。若采用单电源时,Vss接GND。MATCH_H及MATCH_L内有一个匹配电阻,用来补偿运算放大器由于输人偏置电流引起的失调电压。 典型应用电路 MAX5431的典型应用电路如图3所示。它由μC(微控制器)来控制放大器的增益。MAX5431的开关时间取决于W端的负载电容。为此,W端与运放反相端之间的距离应尽量短,并且选择低输入电容的运算放大器。 在DO、D1输入都是低电平时,模拟开关S1闭合,运算放大器接成跟随器(RF=0,RIN =8R),所以输出电压 VOUT=VIN,其增益为l。若模拟开关S2闭合,则RF=RIN=4R,其增益为2,余类推。 |
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