Other Parts Discussed in Thread: OPA192, PGA849
器件型号: PGA849
主题中讨论的其他器件: OPA192、
尊敬的 TI:
您能否提供输出级电阻器的匹配项?

表中有一行增益漂移、但会粗略估计输入和输出级电阻器: 
我要求具体进行输出级匹配的原因是、我要评估我的 Vref 电平选项、不同 Vref 的优缺点、以及这对信号链精度的影响。
当 Vref 不为 0V 时、输出级电阻器匹配会引入额外的误差、数据表未提供该信息。
谢谢、
郝杰
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器件型号: PGA849
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尊敬的 TI:
您能否提供输出级电阻器的匹配项?

表中有一行增益漂移、但会粗略估计输入和输出级电阻器: 
我要求具体进行输出级匹配的原因是、我要评估我的 Vref 电平选项、不同 Vref 的优缺点、以及这对信号链精度的影响。
当 Vref 不为 0V 时、输出级电阻器匹配会引入额外的误差、数据表未提供该信息。
谢谢、
郝杰
尊敬的郝杰:
内部电阻网络的精度为 0.01%或更高。 这种精度可产生 80dB 或更好的共模抑制 (CMRR)。 这些引脚上的漏电流不匹配可能会导致 CMRR 性能下降。
这是数据表的一个片段:

至于基准的精度、如果基准电压不为零、我建议在 REF 引脚上部署一个运算放大器。

我建议使用在目标基准电压下不会变得更差的低失调电压运算放大器。 例如、提供的示例中的 OPA192 不太理想:
基准电压设置为 2.5V、运算放大器由 5.3V 供电;因此、共模电压为来自电源轨的 2.4V。
如果我们将其与数据表中的图 12 进行比较、18V 电压轨的 2.4V 为 15.6V、该电压正好位于转换区域的中间。

如果您告诉我您的目标基准电压是多少、我可以帮助缩小最适合应用的精密放大器范围: 精密运算放大器 (Vos <1mV) 产品选择|德州仪器 TI.com
祝您一切顺利、
Carolina
尊敬的郝杰:
由于输出级上的所有电阻器彼此相等、因此 PGA849 输出级上的差分放大器的增益为 1。
如果输入级也设置为增益 1、则温度范围内的增益误差来自输出级。
图 6-37 所示为增益为 1 时随温度变化的增益误差:

器件内部的所有电阻器均由晶圆的同一部分制成、因此、无论它们在温度范围内发生了多少漂移、它们都会一起漂移。 该误差非常小。
祝您一切顺利、
Carolina