Analog Devices Inc. ADA4254 Stromsparender Hochspannungs-PGIA
Der Analog Devices Inc. ADA4254 stromsparende Hochspannungs-Instrumentenverstärker mit programmierbarer Gain (PGIA) ist für Prozesssteuerungs- und Industrieapplikationen ausgelegt. Der ADA4254 verfügt über zwölf Binär-gewichtete Gains im Bereich von 1/16 V/V bis 128 V/V und drei Skalierungs-Gain-Optionen von 1 V/V, 1,25 V/V sowie 1,375 V/V, wodurch 36 mögliche Gain-Einstellungen ermöglicht werden. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs des ADA4254 von nur 22 mW eignet sich das Bauteil hervorragend für Industriesysteme, bei denen Genauigkeit, Robustheit und ein geringer Stromverbrauch erforderlich sind.Die Nullpunktdrift-Verstärkertopologie des ADA4254 kalibriert DC-Fehler und Niederfrequenz-1/f-Rauschen und erreicht eine ausgezeichnete DC-Präzision über den gesamten spezifizierten Temperaturbereich. Dieser hohe Präzisionsgrad maximiert den Dynamikbereich und reduziert die Kalibrierungsanforderungen in vielen Applikationen erheblich.
Der Eingangs-Multiplexer bietet einen Schutz von ±60 V für die Hochimpedanz-Eingänge des Verstärkers und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zwischen zwei Eingangsquellen umzuschalten. Darüber hinaus blockieren integrierte elektromagnetische Störungsfilter (EMI) ein hartes HF-Rauschen von den empfindlichen Eingängen des Verstärkers.
Verschiedene Sicherheitsfunktionen auf dem ADA4254 erkennen sowohl interne als auch externe Fehler. Die serielle Anschlussschnittstelle (SPI) unterstützt die Erkennung von zyklischen Redundanzprüfungen (CRC), um eine robuste Kommunikation zu gewährleisten. Diese Sicherheitsfunktionen vereinfachen die Zertifizierung der Systemsicherheitsintegritätsstufe (SIL).
Sieben Universal-Ein-/Ausgangs-Pins (GPIO), die zur Bereitstellung verschiedener Spezialfunktionen konfiguriert werden können, sind im ADA4254 enthalten. Ein Erregerstromquellenausgang ist für Bias-Sensoren wie z. B. Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs) verfügbar.
Der ADA4254 ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C spezifiziert und wird in einem kompakten LFCSP-Gehäuse mit 28 Anschlüssen von 5 mm x 5 mm und einem TSSOP-Gehäuse mit 24 Anschlüssen angeboten.
Merkmale
- Optimiert für ADC-Synchronisierung
- Geringer Stromverbrauch: 22 mW (±12 V Versorgungen)
- 12 binäre Gain-Stufen von 1/16 V/V bis 128 V/V
- 3 Skalierungs-Gains: 1 V/V, 1,25 V/V und 1,375 V/V
- Geschützter Eingangsmultiplexer von ±60 V
- Ausgezeichnete DC-Präzision
- Niedrige Eingangs-Offset-Spannung: ±14 μV (max.)
- Niedrige Eingangs-Offset-Spannungsdrift: ±0,08 μV/°C (max.)
- Gain-Kalibrierung über ROM
- Geringe Gain-Drift: ±1 ppm/°C (max.)
- Hohe CMRR: 116 dB (min.), G = 1 V/V
- Niedriger Eingangs-Bias-Strom: ±1,5 nA (max.)
- Hohe Eingangsimpedanz
- Integrierter EMI-Eingangsfilter
- Großer Eingangsspannungsbereich: ±5 V bis ±28 V
- Dedizierte Ausgangsverstärkerversorgungen
- 7 GPIO-Anschlüsse mit speziellen Funktionen
- Sequentieller Chip-Auswahlmodus
- Externe Multiplexer-Steuerung
- Erregerstromquellen
- SPI-Anschluss mit Unterstützung für Prüfsumme (CRC)
- Interne Fehlererkennung
- Drahtbruch-Prüfströme
- On-Chip-Test-Multiplexer
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
- Gehäuseoptionen
- 28-Pin-LFCSP
- 24-Pin-TSSOP
Applikationen
- Universal-Prozesssteuerungs-Frontends
- Datenerfassungssysteme
- Prüf- und Messsysteme
Blockdiagramm
3-Draht-RTD-Applikation
