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可编程增益放大器MCP6S2X在多路信号采集中的应用
在实际的电路应用中,模拟信号的采集是一个重要环节。工业控制一般需要采集各种现场参数(如温度、压力、流量等),并对这些参数进行处理。往往比较难处理的是信号采集部分。随着微电子技术的发展,数字信号的处理无论从精度和速度上来说,都在不断提高。剩下的问题是如何方便地将模拟数据采集到微处理器中。
在许多嵌入式设计中,微控制器或者数字信号处理器需要处理若干个模拟信号才能完成一种控制功能或者一系列控制任务。这些模拟信号往往需要先经过某种处理(例如滤波、缓冲、或者放大),然后处理器才能精确地对它们进行转换,至少要把信号放大到系统能够使用的电平。因此,选择合适的元器件将会对电路的设计起到事半功倍的作用。
Microchip Technology公司推出的可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier, PGA)已将放大器、MUX和利用SPI总线选择的增益控制器整合在了一起,从而可以协助用户有效地提升系统的数码仿真控制效能。新器件专供各种工业和仪器市场以及信号和传感处理领域使用。新款MCP6S2x系列器件除可提供放大器功能外,还可为系统设计提供数码控制效能,用户可在SPI总线上对系统进行编程,并可通过有效控制增益和选择输入信道来得到更大的设计灵活性。此外,由于PGA不需要反馈和输入电阻,因此,还可大幅减低成本并节省机板空间。
1 MCP6S2X芯片的功能和参数
Microchip Technology公司的MCP6S21/2/6/8 是模拟增益可编程运放(PGA)芯片。该芯片的增益可设置为+1~+32V/V,而且具有输入通道选择功能, 可通过SPI总线选择增益水平和输入信道,以扩大微控制器的仿真输入范围,同时可减少对输入/输出管脚数量的需求,从而降低微控制器的成本。此外,单一信号路径的多重信道还可协助系统进行仿真信号路径的校准,以提高时间和温度的准确度。该器件宽广的频带特别适用于以较低电流运行的放大器,并可减少产品对电源功率的需求。
1.1 芯片引脚定义
新款MCP6S21和MCP6S22具有8脚PDIP、SOIC和MSOP封装,MCP6S26采用14管脚PDIP、SOIC和TSSOP封装,MCP6S28则采用16管脚PDIP、SOIC和TSSOP封装。它们的引脚排列如图1所示,表1所列是其引脚功能。
表1 MCP6S2X系列芯片引脚定义(MCP6S28为例)
1.2 特性参数
●输入通道数: 1、2、6或8个通道可选;
●频宽:2MHz~12MHz;
●有8种增益选择,分别为:+1,+2,+4,+5,+8,+10,+16或+32V/V;
●TDH+N:0.0012%;
●带有串行外围设备接口(SPI);
●增益误差低:±1%(最大);
●偏移低:±275μV(最大);
●带宽:2~12MHz(典型);
●噪音低:10nV/rtHz(典型);
●电源电流低:1.0mA(典型);
●偏置电压低:275μV(典型);
●稳定时间:200ns;
●单电源供电电压:2.5V~5.5V;
●工作温度范围:-40~85℃。
2 工作原理
MCP6S28芯片的内部结构图(其它类似)如图2所示。由图可见,MCP6S2X芯片内部由一些简单的功能模块构成,可共同完成多路选择、可变增益调节等功能。MCP6S2X具有多路选择输入(MUX)模块,共有八路输入,可由软件设置通道选择。不用的输入引脚应悬空,以使输入电流最小。当然,接VDD或VSS时,芯片也能正常工作?但输入电流会变大。
内部运放部分主要由运放、增益转换器、梯形电阻(RLAD=RF+RG)等组成,可完成信号的放大和带宽选择,提高输出电压的精确性。
SPI逻辑控制部分主
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