전형적인 계측 증폭기(PGIA)의 새로운 변동으로 더 넓은 설계 유연성을 제공

프로그래밍 가능 게인 계측 증폭기(PGIAs)는 최대 효율로 설정하기에는 어려울 수 있습니다. 이 문서에서 정밀 PGIA 시스템 개발을 위한 새로 개발된 방법론을 읽으십시오.

특정 증폭기 아키텍처와 핀 설정에 따라 현재 설계된 PGIA에 단점이 있을 수 있습니다. 포함 내용:
 
스위치 온 저항(RON) 공칭값 및 편차로 인한 값의 큰 게인 오류.
필요한 낮은 스위치 RON 값으로 인해 높은 게인 값 달성이 불가능할 수 있습니다.
스위치 비선형성으로 인한 신호 왜곡. 이는 신호 전류가 RON을 통해 직접 흐르며 전압 기능으로써 해당 값의 편차가 왜곡을 일으키기 때문입니다.  

이러한 문제는 별도로 고정된 RG, F 및 RG, S핀이 있는 Analog Devices LT6372와 같은 다용도 계측 증폭기로 완화될 수 있습니다. 이는 4가지 가능한 게인 값을 허용하여 설계에 다양성을 더해줍니다. 이 설정에 대해 더 자세히 알아보려면 문서를 클릭하고 다음과 같은 PGIA 설계의 다른 고려 사항을 참조하십시오.
 
모든 게인에 대한 외부 저항기를 계산하기 위한 설계 단계 
PGIA 값을 결정하기 위한 절차
측정된 성능 플롯
현대식 PGIA 설계 요구를 충족하는 Analog Devices 제품

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LT6372HMSE-1#PBF

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