NS 公司的LMP8358是高精度可编增益仪表放大器,通过SPI兼容的串口或并口可把增益编程为0,20,50,100,200,500,或1000,也可用两个外设电阻设定为任意值.单电源2.7V 到5.5V工作,电流为1.8 mA,增益最大误差为0.15%,增益漂移为16 ppm/℃,CMRR大于110 dB,失调电压小于10 μV,失调电压漂移小于50 nV/℃,增益带宽GBW(增益=10)8MHz,非线性小于100 ppm,主要用在桥接传感器放大,热堆放大,手提仪表,医疗设备.本文主要介绍LMP8358主要特性,功能方框图,典型应用方框图,菊花和星形链接配置图以及差分桥接传感器应用电路图.
The LMP8358 is a precision programmable-gain instrumentation amplifier in National’s LMP precision amplifier family. Its gain can be programmed to 10, 20, 50, 100, 200, 500, or 1000 through an SPI-compatible serial interface or through a parallel interface. Alternatively, its gain can be set to an arbitrary value using two external resistors. The LMP8358 uses patented techniques to measure and continuously correct its input offset voltage, eliminating offset drift over time and temperature and the effect of 1/f noise. Its ground-sensing CMOS input features a high CMRR and low input bias currents. It is capable of sensing differential input voltages in a commonmode range that extends from 100mV below the negative supply to 1.4V below the positive supply, making it an ideal solution for interfacing with ground-referenced sensors, supply- referenced sensor bridges, and any other application requiring precision and long-term stability. Additionally, the LMP8358 includes fault detection circuitry to detect open and shorted inputs and deteriorating connections to the signal source. Other features that make the LMP8358 a versatile solution for many applications are its rail-to-rail output, low input voltage noise and high gain-bandwidth product.
LMP8358主要特性:
Typical Values unless otherwise noted, TA = 25℃
■ Supply voltage 2.7V to 5.5V
■ Supply current 1.8 mA
■ Max gain error 0.15%
■ Max gain drift 16 ppm/℃
■ Min CMRR 110 dB
■ Max offset voltage 10 μV
■ Max offset voltage drift 50 nV/℃
■ GBW (gain = 10) 8 MHz
■ Max non-linearity 100 ppm
■ Operating temperature range −40℃ to 125℃
■ Input fault detection
■ SPI or pin configurable modes
■ EMIRR at 1.8GHz 92 dB
■ 14-Pin SOIC and 14-Pin TSSOP Package
LMP8358应用:
■ Bridge sensor amplifier
■ Thermopile amplifier
■ Portable instrumentation
■ Medical instrumentation
■ Precision low-side current sensing
图1.LMP8358方框图
图2.LMP8358典型应用方框图
图3.LMP8358菊花链接配置图
图4.LMP8358每个寄存器不同写入值的星形链接配置图
图5.LMP8358差分桥接传感器应用电路图
基于LMP8358的高精度可编增益仪表放大器设计方案
- 增益(36595)
- LMP8358(6596)
相关推荐
如何利用LT6372系列器件为仪表放大器添加增益选择功能
经常遇到要求根据各种各样的传感器或环境条件调节电路的情况,我们需要这类PGIA。采用固定增益时,系统设计人员可能不得不应对欠佳的SNR,这会降低精度。我的同事发表了《模拟对话》文章"可编程增益仪表放大器:找到适合的放大器",其中讨论了多种有助
2021-05-31 17:07:384433
LMP8358
LMP8358 - Zero-Drift, Programmable Instrumentation Amplifier with Diagnostics - National Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
LMP8358
LMP8358 Zero-Drift, Programmable Instrumentation Amplifier with Diagnostics datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
LMP7731单组装与LMP7732双组装高精度运算放大器
供电电压操作的系统,例如工业和科研重量计、压力传感器以及其他低电阻传感器。作为美国国家半导体LMP高精度放大器系列中的新成员,最新推出的LMP7731单组装与LMP7732双组装高精度运算放大器的输入
2018-11-19 17:11:50
仪表放大器
。仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益组件,具有差分输出和相对参考端的单端输出。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输入端与输出端之间连接的外部电阻决定,而仪表
2014-05-07 18:31:20
仪表放大器的PSRR与CMRR
我在上一篇博客文章中讨论了为什么仪表放大器电源抑制比 (PSRR) 及共模抑制比 (CMRR) 会随放大器增益的提高而改善。回到仪表放大器的简化模型(如图 1 所示)中,我们可以再次回想起 PSRR
2018-09-19 10:53:42
仪表放大器的钻石图工具
输出信号升高同等电压。这样就能简单精确地将仪表放大器的输出调整到ADC所需的输入电平,从而可以使用ADC的完整输入范围,同时提高分辨率。在具有高共模信号的情况下,另一优势是极为出色的共模抑制比和高精度。
2019-07-19 07:24:39
仪表放大器需要更宽的动态范围,可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
问:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?答:为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA
2018-10-31 10:31:19
可编程增益放大器在模数接口的应用
用可编程增益放大器(PGA)处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。由于来自
2019-05-21 05:00:12
可编程增益放大器驱动参考引脚
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出
2018-09-19 11:22:50
可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
程的增益范围扩大到1至256。图5是将两个LMP8100串联在一起的实现方法。每一个放大器都可将增益编程到由1至16,所以总增益范围便是1至256并以每单位增量级计。图5 适用于数据采集系统的可编程放大器
2018-11-22 11:20:46
高精度模拟信号隔离放大器
转换处理。而不同的传感器由于工作方式、配电、输出信号类型等方面的差异,对隔离放大器产品的功能选择和匹配上也不相同。 下面介绍的低成本、高精度模拟信号光电隔离和磁电隔离放大器IC,在电动车传感器信号处理
2012-04-01 16:12:02
AD623仪表放大器介绍
电阻匹配以及温飘问题。后来在图书馆查询资料时候看到了一本ADI的运放手册,上面介绍到了AD623,于是迅速去买了几片并画板测试。
AD623是为单电源优化的集成式仪表放大器,它的增益漂移以及输入电压
2023-11-23 08:27:19
AD624是一种高精度、低噪音的仪器放大器
放大器主要设计用于低电平传感器,包括称重传感器、应变计和压力传感器。一个低噪声、高增益精度、低增益温度系数和高线性使得AD624适用于高分辨率数据采集系统。AD624C的输入偏移电压漂移小于0.25
2020-07-17 15:09:35
AD8221是一款增益可编程、高性能的仪表放大器
。激光微调电阻器允许高精度的放大器,增益误差通常小于20ppm,共模抑制比超过90db(G=1)。 使用超β输入晶体管和I补偿方案,AD8221提供极高的输入阻抗、低I、低I漂移、低I、低输入偏置电流
2020-07-17 14:40:58
AD8228精密仪表放大器相关资料分享
概述:AD8228是ANALOG DEVICES生产的一款高性能仪表放大器,具有非常高的增益精度和极低的漂移。由于内置增益设定电阻并经过激光微调,因此该器件的增益精度和增益漂移性能优于典型的仪表
2021-05-19 06:39:52
CMRR对仪表放大器精度的影响
的共模电压导致的输出失调电压变化与增益有关系。实际上,仪表放大器的CMRR指标在不同的增益下是不同的。比如TI典型的高精度零失调仪表放大器INA188,在增益为1的时候,CMRR最小值为84dB,而在
2019-03-12 06:45:04
NCS21911精密运算放大器提高精度和系统能效
通用运算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密运算放大器提高精度和系统能效
2021-01-04 06:44:36
动态可编程增益放大器
设计说明该子系统演示了如何在可编程增益放大器 (PGA) 配置中设置 MSPM0 内部运算放大器,动态更改增益,输出放大的信号以及使用 ADC 读取结果。该配置使用户能够使用具有高增益的小输入电压
2023-04-12 15:01:32
四通道单刀单掷开关的可编程增益仪表放大器电路
ADG1611为四路单刀单掷开关,AD620是电阻可编程增益的放大器,请问这种放大器采用四通道的原因是什么?是那四个电阻吗?
2019-01-08 16:43:14
复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
精度和噪声在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图 1 所示的组合也为放大器 2 提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器 1 的反馈路径中
2020-11-03 09:11:37
复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
精度和噪声在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图 1 所示的组合也为放大器 2 提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器 1 的反馈路径中
2022-05-01 16:17:40
复合放大器:具有高输出功率和高带宽的高精度放大器
精度和噪声在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图 1 所示的组合也为放大器 2 提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器 1 的反馈路径中
2022-06-23 10:32:03
如何在运算放大器串联时实现高精度和高输出的功率?
(参见图2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。图2. 通过复合放大器扩展带宽直流精度和噪声在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正
2020-11-09 09:22:28
如何计算放大器的增益误差?
工程师通常根据其–3dB频率指定放大器带宽,但就增益精度点来看,在这个频率几乎出现30%的增益误差。那么如何正确地计算放大器的增益误差?
2021-04-08 06:37:18
常见设计问答之仪表放大器
仪表放大器是精密增益模块,输入为差分式,输出可以是差分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大两个输入信号电压之间的差值,同时抑制两个输入端共有的任何信号。仪表放大器广泛用于许多工业、测量
2018-10-17 15:06:47
怎么使用高精度仪表放大器提高抗噪性?
仪表放大器(IA)是检测应用的主力。本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文将
2019-08-08 07:27:32
我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
问题:我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
2019-03-01 08:54:41
数字可编程增益放大器设计方案
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim
2019-07-17 07:28:50
检测传感器和放大器间的故障
LMP8358内部寄存器配置为使用多路复用器的第5路(如图2),那么外部+IN引脚处的输入电压就需除以50,从而使输入回到内部仪表放大器的共模电压范围内。内部仪表放大器的负输入将连到电源负极。仪表放大器增益设为
2011-07-19 09:16:18
电流检测放大器如何替代高共模仪表放大器
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用
2009-05-07 10:20:59609
用DA转换器实现高精度可编程增益放大器
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定
2010-03-04 08:36:102941
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准
2010-03-09 16:02:276723
美国国家半导体推出首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大
美国国家半导体推出首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器
该款型号为LMP8358的放大器芯片简化了压力及热电偶桥接电路的
2010-04-12 16:45:25635
利用仪表放大器获得可编程增益的方法是什么?
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。
2018-08-15 17:08:525560
可编程增益仪表放大器PGA204/205
关键词:PGA204 , 放大器 , 可编程 , 增益仪表 PGA204/205是具有极好精度的低价格通用型仪表放大器。数字控制可编程增益,PGA204为G=1、10、100、1000,PGA205
2019-03-20 07:35:012381
PGA206/207 高速可编程增益仪表放大器
PGA206/207是适合用于数据采集的数字控制可编程增益仪表放大器。其快速稳定时间使之在多路采集系统中能高效地工作。如图所示为由PGA207与PGA103构成的宽增益范围可编程放大器,增益范围
2019-03-20 07:53:011135
仪表放大器原理_仪表放大器组成
虽然仪表放大器在线路图上是一颗运算放大器;但实际上是由三颗运算放大器所组成(如图一所示);仪表放大器分成两个部分,输入端的两个电压跟随器提供输入端(+,−)高输入阻抗,后级则是差分放大器,用来做两个输入端的差分放大;不过,通常第二级的差分放大器的增益会设计为1,也就是只做两个电压的相减运算。
2020-04-20 11:21:2414246
TI高边电流感应放大器LMP8480和LMP8481
LMP8480和LMP8481是高精度高边电流感应放大器,可以放大小差分电压(在高输入共模电压时,由电流感应电阻产生)。
2023-05-30 05:50:00434
NS零点漂移仪表放大器LMP8358的功能特点及应用分析
Semiconductor Corporation推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器。这款型号为的芯片简化了压力及热电偶桥接电路的测量方式,使用户可以检测远程工业系统的线路是否
2020-11-09 09:44:00980
如何使用仪表放大器获得更宽的动态范围
通常为了使仪表放大器具有更大的动态范围,也是为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过
2020-12-04 23:51:0014
高精度可编程增益放大器LMP8100A的功能特点及应用范围
NS推出的高准确度的可编程增益放大器,其特点是可以大幅提高传感器接口应用及数据采集系统的信号调节性能,适用于工业设备及测量仪表等产品。
2020-12-18 09:05:001380
如何使用高精度仪表放大器实现远程检测
仪表放大器(IA)是检测应用的主力。本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文
2020-12-26 09:08:272035
使用高精度仪表放大器进行远程检测
)使用,传感器与放大器在物理上分离。本文将提出一些提高此类增益级的抗噪性,同时降低其对电源变化和元件漂移的敏感性的方法。文章还会提供实测性能值和结果以展示精度范围,方便最终用户应用进行快速评估。
详细说明...
2021-01-21 09:07:482
AD8250:10兆赫,20V/μs,G=1,2,5,10CMOS可编程增益仪表放大器数据表
AD8250:10兆赫,20V/μs,G=1,2,5,10CMOS可编程增益仪表放大器数据表
2021-04-18 16:25:330
Renesas仪表放大器的主要特征
Renesas仪表放大器和可编程增益仪表放大器(PGIA)提供大多数工业生产、测试和测量、数据采集系统和医疗设备应用领域所需要的精确度和高性能。 Renesas仪表放大器是具备差分输入
2021-11-08 11:24:16621
如何为精密宽带宽信号链设计可编程增益仪表放大器
本文旨在帮助硬件设计人员设计宽带宽可编程增益仪表放大器(PGIA),从选择现成的分立元件到性能评估,以及如何节省时间和减少设计迭代。所提出的PGIA架构经过优化,可全速驱动基于高精度逐次逼近寄存器(SAR)架构的信号链。本文还演示了PGIA在驱动各种增益选项的宽带宽信号链方面的精密性能。
2022-12-13 11:07:36681
使用高精度仪表放大器进行遥感
仪表放大器(IA)是传感应用的主力。在本文中,我将探讨一些方法,当传感器与放大器物理分离时,利用这些放大器的平衡和出色的直流/低频共模抑制(CMR)与电阻传感器(例如应变计)一起使用。我将介绍提高
2022-12-22 15:54:55584
使用仪表放大器获得多个增益范围
为了在精密传感器测量中最大化动态范围,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。因为大多数仪表放大器(仪表放大器)使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎可以使用一组多路复用增益电阻来实现所需的编程增益。
2023-02-16 11:13:07520
使用高精度仪表放大器进行远程检测
仪表放大器(IA)是检测应用的主力,本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。文中
2023-02-23 20:05:02419
使用高精度仪表放大器进行远程检测
仪表放大器(IA)是检测应用的主力,本文将探讨一些利用仪表放大器的平衡和出色直流/低频共模抑制(CMR)特性的方法,使得仪表放大器配合阻性传感器(例如应变计)使用,传感器与放大器在物理上分离。文中
2023-03-06 14:31:26485
评论
查看更多