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关 键 词:ADP3334ARMZ
行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2022-03-05
深圳市伟格兴电子科技有限公司是一家大型集成电路代理,分销商,公司在深圳.作为的集成电路分销商,我公司拥有丰富经验的IC销售人员,为客户提供全面的服务支持。我公司主要从事美国ADI、MAXIM,TI,ON,ST,FAIRCHILD,ADI,NXP等世界的IC和功率模块 GTR、IGBT、IPM、PIM可控硅 整流桥 二极管等,涵盖通信、半导体、仪器仪表、航天航空、计算机及周边产品、消费类电子等广泛领域。公司多,价格合理。经过我公司全体人员的共同努力, 深圳市伟格兴电子科技有限公司现已成为国有大、中型企业,企业,中小型分销商的可靠合作伙伴,业务遍及中国大陆及海外市场。 我公司在国外拥有直接的货源和存货,与国际上享有良好声誉的大量供应商建立了良好的长期合作关系。定货渠道好,周期短,以‘交货快捷、质量保证、价格合理’为服务的宗旨,保证所提供货品均为原包装。 我公司一贯坚持:“品质、服务至上”的发展宗旨以向用户提供系统 免费技术解决方案和满意的服务为己任。我们希望结交更多的合作伙伴,以合理的价格、的服务,与大家共同开创广阔的未来!同时也希望与业界同行进行广泛的交流与合作,共同为电子业繁荣发展作出自己的贡献!!!
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互利合作,共同发展。
Analog Devices Inc. LTC2063零漂移运算放大器
Analog Devices LTC2063零漂移运算放大器是20kHz、零漂移放大器,设计用于在极低的功率级别实现高分辨率测量。这些微功率放大器在1.8V电源电压下消耗的典型电源电流为1.3μA(2μA)。LTC2063的自校准电路可实现5μV的输入失调电压(25°C条件下)和0.02μV/°C的失调电压漂移(-40°C至125°C条件下)。另外,该运算放大器在整个温度范围内的输入偏置电流不超过100pA。由于该器件具有各种高精度输入特性,因此可在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。即使暴露于高温环境下,此设计仍能保持低功耗而不会降低精度。凭借其的静态电流和出色的精度,LTC2063能够在能量收集、无线传感器和便携式应用中充当一个信号链路构件。
LTC2063的轨到轨输入和输出简化了单电源应用并增强了动态范围。集成的EMI滤波器可在1.8GHz时提供114dB电磁干扰抑制。得益于其零漂移架构固有的低1/f噪声,LTC2063非常适合用于对高温工业和汽车系统中的低频传感器信号进行放大和调节。
特性
低电源电流:2µA(值)
失调电压:5µV(值)
失调电压漂移:0.02µV/°C(值)
输入偏置电流
3pA(典型值)
30pA(值),–40°C至85°C
100pA(值),–40°C至125°C
集成的EMI滤波器(在1.8GHz具有114dB抑制)
关断电流:170nA(值)
轨到轨输入和输出
工作电源电压范围:1.7V至5.25V
AVOL:140dB(典型值)
适合占空比操作应用的低电荷上电
特定温度范围:
–40°C至85°C
–40°C至125°C
6引脚SC70封装、5引脚TSOT-23封装
应用
无线网状网络中的信号调理
便携式仪表系统
低功耗传感器调理
气体检测
温度测量
仪器
能量采集应用
低功耗电流检测
电路评估与测试
警告
此评估系统与锂离子电池对接,电池过度充电、过度放电
或源电流/吸电流超出电池制造商规格时可能使其受损、着
火或爆炸。操作时,采取一切必要措施保护用户。
CN-0352的PC评估软件与EVAL-CN0352-EB1Z硬件通信,
捕捉并分析来自EVAL-CN0352-EB1Z电路板的数据。
设备要求
需要以下设备:
• EVAL-CN0352-EB1Z电路评估板系统
• 5 V、3 A或更高直流电源,或壁式电源适配器
• 带USB端口的PC或笔记本电脑
• 支持115,200 bps的USB转RS485适配器
• CN-0352评估软件(参见CN-0352用户指南)
• 锂离子电池样品和电池座(出于安全考虑,强烈建议使
用集成了保护电路的锂离子电池)
开始使用
有关评估硬件和软件的操作详情请参阅CN-0352用户指
南
电池温度调理电路
电池温度采用位于电池包装附近或内部的10 kΩ热敏电阻测
量。热敏电阻值通过采用已知电流驱动该热敏电阻,并测
量其上的电压而确定。
如图6所示,ADuCM360的集成电流源(I_EXT)通过串联网
络驱动10 kΩ热敏电阻,该串联网络包含一个2.2 kΩ精密电
流检测电阻、一个肖特基二极管(用于反向电压保护)、两
个1 kΩ限流电阻以及一个10 kΩ偏置电压发生器电阻。
串联电路的大压降为:因此,该电路大允许激励电流为33.3 μA。激励电流设为
10 μA,因此10 kΩ电阻上的电压低于0.5 V。ADuCM360内
部PGA设为增益2,ADuCM360内部缓冲器使能。
温度输入端的偏置电压为10 μA × 10 kΩ = 0.1 V,满足内部
缓冲器使能时ADuCM360的共模输入电压要求。
激励电流基准通道和热敏电阻电压通道同时采样,以便消
除任何共模误差源,比如激励电流源或电源中的偏移。
基准通道的温度采集配置为:差分输入、单极性、增益 = 32、
缓冲器使能、内部基准电压源。
热敏电阻通道的配置为:差分输入、单极性、增益 = 2、缓
冲器使能、内部基准电压源
基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通
过不同的I2
C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和
ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输
出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增
加更多通道;但是,更多的通道需要更高的ADC采样速
率、更大的MCU RAM尺寸、更快的放电电压刷新速率,以
及更高的上级处理器通信带宽。
电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩
展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每
一个模块都必须具有范围为1至255的ID。ID0保留。
CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道
编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时
通道扩展的限制因素。
电路性能测量
系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引
脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点
采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测
量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏
电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
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