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LTC6912雙通道可編程增益放大器,具有串行數(shù)字接口技術(shù)手冊(cè)

要長高 ? 2025-04-22 11:03 ? 次閱讀
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概述
LTC6912 是雙通道、低噪聲、數(shù)字可編程增益放大器 (PGA) 系列,易于使用,占用的 PC 板空間非常小。兩個(gè)通道的增益均可使用 3 線 SPI 接口獨(dú)立編程,以選擇 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V (LTC6912-1) 的電壓增益;以及 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V (LTC6912-2)。所有增益都是反相的。

LTC6912 系列由 2 個(gè)具有軌到軌輸出的匹配放大器組成。當(dāng)使用運(yùn)行時(shí),它們還將處理軌到軌輸入信號(hào)。在 AGND 引腳內(nèi)部生成的半電源基準(zhǔn)支持單電源應(yīng)用。LTC6912-X 系列采用 2.7V 至 10.5V 的單電源或分離電源供電,采用微型 SSOP 和 DFN-12 封裝。
數(shù)據(jù)表:*附件:LTC6912雙通道可編程增益放大器,具有串行數(shù)字接口技術(shù)手冊(cè).pdf

應(yīng)用

  • 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
  • 動(dòng)態(tài)增益變化
  • 自動(dòng)測距電路
  • 自動(dòng)增益控制

特性

  • 2 個(gè)通道,具有獨(dú)立的增益控制
    • LTC6912-1:(0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V)
    • LTC6912-2:(0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V)
  • 失調(diào)電壓 = 2mV (最大值) (–40°C 至 85°C)
  • 通道間增益匹配:0.1dB (最大值)
  • 3 線 SPI^TM^ 接口
  • 高增益時(shí)擴(kuò)展增益帶寬
  • 可提供有線 OR 輸出(2:1 模擬多路復(fù)用器功能)
  • 低功耗硬件關(guān)斷(僅限 GN-16,2.7V 時(shí)最大 2μA)
  • 軌到軌輸入范圍
  • 軌到軌輸出擺幅
  • 單電源或雙電源:2.7V 至 10.5V 總計(jì)
  • 輸入噪聲:12.6nV/√Hz
  • 總系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍達(dá) 115dB
  • 16 引腳 GN (SSOP) 或 12 引腳 DFN 封裝選項(xiàng)

典型應(yīng)用
image.png

串行接口規(guī)格
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注釋

  1. 絕對(duì)最大額定值是指超過這些值可能會(huì)損害器件使用壽命的數(shù)值。
  2. LTC6912 - 1C和LTC6912 - 1L在 - 40°C至85°C的工作溫度范圍內(nèi)可保證功能正常。LTC6912 - 1H在 - 40°C至125°C的工作溫度范圍內(nèi)可保證功能正常。
  3. LTC6912 - 1C的規(guī)格性能是在0°C至70°C下測量確定的,LTC6912 - 1L按預(yù)期或要求應(yīng)在 - 40°C至85°C達(dá)到指定性能,但未在此溫度范圍內(nèi)進(jìn)行測試或鑒定;LTC6912 - 1H在 - 40°C至85°C范圍內(nèi)可保證達(dá)到指定性能,LTC6912 - 1H在 - 40°C至125°C范圍內(nèi)保證達(dá)到指定性能。
  4. 輸出電壓擺幅是指輸出與相應(yīng)電源軌之間的差值。
  5. 不建議在高于150°C(對(duì)于GN封裝)和125°C(對(duì)于DFN封裝)的溫度下進(jìn)行輸出短路操作。
  6. 增益不能通過輸出電壓在電源電壓約30% - 70%范圍內(nèi)擺動(dòng)的大信號(hào)直流測試來測量。
  7. 通道間隔離度的測量方法是:向一個(gè)通道施加200kHz輸入信號(hào),使其輸出產(chǎn)生1V有效值的變化,測量另一個(gè)通道相對(duì)于AGND的輸出電壓有效值。隔離度計(jì)算公式為:隔離度 = 20×log_{10}(frac{V_{OUTB}}{V_{OUTA}}) (單位:dB)。高通道間隔離度很大程度上取決于正確的電路布局。更多信息請(qǐng)參見應(yīng)用信息部分。
  8. 相對(duì)于INA或INB輸入的失調(diào)電壓是(1 + 1/增益)乘以內(nèi)部OP放大器的失調(diào)電壓,其中增益為標(biāo)稱增益值。典型的失調(diào)電壓值僅適用于25°C。更多信息請(qǐng)參見應(yīng)用信息部分。
  9. 在給定增益設(shè)置下,輸入電阻的部件間差異約為±30% 。
  10. 通過設(shè)計(jì)保證,無需測試。
  11. 狀態(tài)13、14和15(二進(jìn)制110xx)未使用。將通道編程為這些狀態(tài)之一,會(huì)使該通道進(jìn)入低功耗關(guān)閉狀態(tài)。需要注意的是,將通道編程為狀態(tài)15(二進(jìn)制11111)會(huì)導(dǎo)致該通道消耗高達(dá)20mA的電源電流,不建議這樣做。

典型性能特征
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應(yīng)用信息

功能描述

LTC6912 - X是一款小尺寸、寬帶、反相雙通道放大器,其電壓增益可獨(dú)立編程。每個(gè)通道都可通過三線串行數(shù)字接口選擇八種電壓增益,該接口兼容TTL或CMOS邏輯電平(見圖5)。表1和表2分別列出了LTC6912 - 1和LTC6912 - 2的標(biāo)稱增益。在放大器內(nèi)部,通過切換與閉環(huán)運(yùn)算放大器電路匹配陣列中的電阻來實(shí)現(xiàn)增益控制(見圖1)。各獨(dú)立放大器的帶寬在“典型性能特征”部分的增益設(shè)置測量頻率響應(yīng)中顯示。

三線SPI接口說明

每個(gè)放大器的增益控制可通過三線SPI接口獨(dú)立編程(見圖5)。LTC6912三線串行接口的邏輯電平兼容TTL/CMOS。當(dāng)**overline{CS/LD}為低電平時(shí),串行數(shù)據(jù)D_{IN}**在時(shí)鐘上升沿移入8位移位寄存器,最高有效位(MSB)先傳輸。**D_{OUT}**上的串行數(shù)據(jù)在時(shí)鐘下降沿移位輸出。**overline{CS/LD}上升沿會(huì)鎖存移位寄存器的內(nèi)容,加載到8位D鎖存器中,并在芯片內(nèi)部禁用時(shí)鐘。D鎖存器的高四位(4個(gè)最高有效位)配置B通道放大器的增益,低四位(4個(gè)最低有效位)配置A通道放大器的增益。表1和表2詳細(xì)列出了相應(yīng)的標(biāo)稱增益。在將overline{CS/LD}**拉低之前,務(wù)必確保CLK為低電平,以避免向8位移位寄存器輸入額外的時(shí)鐘脈沖(見圖5)。
image.png

**D_{OUT}在所有狀態(tài)下均有效,因此D_{OUT}**不能與其他SPI輸出“線或”。

LTC6912可與其他LTC6912或其他具有串行接口的器件進(jìn)行SPI級(jí)聯(lián),方法是將D_{OUT}連接到下一個(gè)芯片的D_{IN},同時(shí)CLK和**overline{CS/LD}對(duì)菊花鏈中的所有芯片保持公共連接。串行數(shù)據(jù)在overline{CS/LD}**信號(hào)拉高時(shí)同步時(shí)鐘到所有芯片,從而同時(shí)更新所有芯片。圖6展示了兩個(gè)LTC6912進(jìn)行SPI菊花鏈連接的示例。
image.png

配置

建議在數(shù)據(jù)傳輸間隙,串行接口信號(hào)保持空閑狀態(tài),以盡量減少數(shù)字噪聲耦合到模擬路徑中。

上電復(fù)位

初次通電時(shí),上電復(fù)位狀態(tài)下兩個(gè)放大器均處于低功耗軟件關(guān)斷狀態(tài)(狀態(tài) = 8)(見表1和表2 )。在此狀態(tài)下,兩個(gè)模擬放大器均被禁用,其輸入和輸出均斷開。為便于在使用該器件的應(yīng)用中進(jìn)行應(yīng)用,其具有一個(gè)2:1模擬多路復(fù)用器,通過它放大器的輸出可以進(jìn)行線或連接,并且LTC6912可以交替選擇通道A和通道B。如果輸出進(jìn)行線或連接,必須注意確保軟件關(guān)斷狀態(tài)(狀態(tài) = 8)始終在兩個(gè)通道中的一個(gè)通道上被編程。

時(shí)序限制

CMOS增益控制邏輯的建立時(shí)間通常為幾納秒,比模擬信號(hào)路徑的速度更快。當(dāng)放大器的增益發(fā)生變化時(shí),限制時(shí)序的因素是模擬部分。與任何可編程增益放大器一樣,每次增益變化都會(huì)導(dǎo)致放大器輸出產(chǎn)生瞬變,因?yàn)榉糯笃鞯妮敵鰰?huì)以有限速度向不同縮放版本的輸入信號(hào)移動(dòng)。LTC6912的模擬路徑會(huì)以特征時(shí)間常數(shù)或時(shí)間尺度tau 穩(wěn)定下來,該時(shí)間尺度是一階帶限響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)值:
[ tau = 0.35/f_{-3dB} ]
詳見“典型性能特征”部分的“ - 3dB帶寬與增益設(shè)置”圖表。

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