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凌力尔特的低功率运算放大器LT6023适合便携式高精确度仪器等应用

2018年08月31日 17:42 次阅读

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路 3V 至 30V 低功率运算放大器 LT6023,该器件具 30µV 最大输入失调电压,并可在 60µs 稳定至 0.01%。专有的摆率增强电路以低功耗实现了快速、干净的输出阶跃响应。特殊设计的输入电路保持了高阻抗,这在输入阶跃高达 5V 时最大限度地减小了与快速阶跃有关的电流尖峰,这些特点合起来使 LT6023 非常适合便携式高精确度仪器、多路复用数据采集系统、以及 DAC 缓冲器应用。

LT6023-1 包括停机模式,当放大器不处于工作状态时,该模式将电源电流降至不到 3µA。480µs 启动时间和快速摆率相结合,可在占空比应用中提供高能效工作,例如那些采用凌力尔特 Dust Networks® 无线传感器网络产品的应用。

LT6023 规定工作在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 温度范围,采用 MSOP-8 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。千片批购价为每片 1.85 美元。 

凌力尔特的低功率运算放大器LT6023适合便携式高精确度仪器等应用

性能概要:LT6023

• 30μV 最大输入失调电压 (MSOP 封装)

• 卓越的摆率与功耗比

o 1V/μs 摆率 (10V 阶跃)

o 20μA 最大电源电流

• 3nA 最大输入偏置电流

• 3V 至 30V 电源范围

• 轨至轨输出摆幅

• –40°C 至 125°C 规定温度范围

• 最大 3μA 停机模式 (LT6023-1)

• 8 引线 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装

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发表于 2018-08-24 10:38 2次阅读
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OPA2354 250MHz 轨至轨 I/O C...

与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)   Architecture Number of Channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew Rate (Typ) (V/us) Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) Rail-to-Rail Features Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input Bias Current (Max) (pA) Offset Drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output Current (Typ) (mA) 2nd Harmonic (dBc) 3rd Harmonic (dBc) @ MHz   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); OPA2354 OPA3...

发表于 2018-08-24 10:29 0次阅读
OPA2354 250MHz 轨至轨 I/O C...

OPA2355 具有关断状态的 2.5V 200...

OPA355系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计.OPA355系列器件具有单位增益稳定性及可驱动大输出电流。此外,OPAx355系列还具备数字关断(启用)功能。并且输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为0.02% ,而差分相位为0.05°。每通道的静态电流为8.3mA。 OPAx355针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化.OPAx355系列器件的共模输入范围的下限可以展开到低于接地电压100mV,上限可以展开到高于V + 1.5V。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。 OPAx355系列提供单通道(SOT-23-6和SO-8),双通道(VSSOP-10)和三通道(TSSOP-14和SO-14)三种版本。多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰到最低并彻底消除相互干扰。所有封装的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125℃。 特性 单位增益带宽:450MHz 宽带宽:200MHz GBW 低噪声:5.8nV /√Hz 出色的视频性能 差分增益:0.02% 差分相位:0.05° 0.1dB增益平坦度: 75MHz 输入范围包括接地 轨至轨输出(在100mV以内) 低输入偏置电流:3...

发表于 2018-08-24 10:29 13次阅读
OPA2355 具有关断状态的 2.5V 200...

OPA354 250MHz 轨至轨 I/O CM...

与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)   Architecture Number of Channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Slew Rate (Typ) (V/us) Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) Iq per channel (Typ) (mA) Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) Rail-to-Rail Features Rating Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L (PKG) CMRR (Typ) (dB) Input Bias Current (Max) (pA) Offset Drift (Typ) (uV/C) GBW (Typ) (MHz) Output Current (Typ) (mA) 2nd Harmonic (dBc) 3rd Harmonic (dBc) @ MHz   var link = "zh_CN_folder_p_quick_link_description_features_parametrics"; com.TI.Product.handleQuickLinks('parametric','参数变化','#parametrics',link); OPA354 OPA23...

发表于 2018-08-24 10:23 0次阅读
OPA354 250MHz 轨至轨 I/O CM...

THS4601 宽带 FET 输入运算放大器

THS4601是一款高速FET输入运算放大器,专为需要宽带工作,高输入阻抗和高电源电压的应用而设计。通过提供180 MHz增益带宽积,±15 V电源工作和100 pA输入偏置电流,THS4601能够同时实现宽带互阻抗增益和大输出信号摆幅。低电流和电压噪声允许放大极低电平输入信号,同时仍保持较大的信噪比。 THS4601的特性非常适合用作宽带光电二极管放大器。光电二极管输出电流是互阻抗放大的主要候选者,其应用如图1所示。其他潜在应用包括需要高输入阻抗的测试和测量系统,数模转换器输出缓冲,高速集成,以及主动过滤。 特性 增益带宽积:180 MHz 摆率:100 V / us 最大输入偏置电流:100 pA 输入电压噪声:5.4 nV / Hz 最大输入失调电压:4 mV 输入阻抗:10 9 || 10 pF 电源电压范围:±5至±15 V 单位增益稳定 应用 宽带光电二极管放大器 高速跨阻增益级 测试和测量系统 电流DAC输出缓冲器 有源滤波 高-Speed Signal Integrator High-Impedance Buffer 参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)   Architecture Number of Channels (#) Total Supply Voltage (Min)...

发表于 2018-08-24 10:22 0次阅读
THS4601 宽带 FET 输入运算放大器

OPA3355 具有关断状态的 2.5V 200...

OPA355系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计.OPA355系列器件具有单位增益稳定性及可驱动大输出电流。此外,OPAx355系列还具备数字关断(启用)功能。并且输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为0.02% ,而差分相位为0.05°。每通道的静态电流为8.3mA。 OPAx355针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化.OPAx355系列器件的共模输入范围的下限可以展开到低于接地电压100mV,上限可以展开到高于V + 1.5V。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。 OPAx355系列提供单通道(SOT-23-6和SO-8),双通道(VSSOP-10)和三通道(TSSOP-14和SO-14)三种版本。多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰到最低并彻底消除相互干扰。所有封装的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125℃。 特性 单位增益带宽:450MHz 宽带宽:200MHz GBW 低噪声:5.8nV /√Hz 出色的视频性能 差分增益:0.02% 差分相位:0.05° 0.1dB增益平坦度: 75MHz 输入范围包括接地 轨至轨输出(在100mV以内) 低输入偏置电流:3...

发表于 2018-08-24 10:21 26次阅读
OPA3355 具有关断状态的 2.5V 200...

OPA657 1.6GHz、低噪声、FET 输入...

OPA657器件将高增益带宽,低失真,电压反馈运算放大器与低压噪声JFET输入级相结合,非常高的动态范围放大器,用于高精度ADC(模数转换器)驱动或宽带互阻抗应用。使用这种失衡的高增益带宽放大器,光电二极管应用可以提高噪声和带宽。 在单个OPA657增益级中可以显着放大极低电平信号,具有出色的带宽和精度。具有1.6 GHz高增益带宽的产品可提供高于10 MHz的信号带宽,最高可达160 V / V(44 dB)。即使对于相对较高的源阻抗,极低的输入偏置电流和电容也支持这种性能。 宽带光电探测器应用受益于OPA657的低压噪声JFET输入。 JFET输入几乎不会产生电流噪声,而对于宽带应用,也需要低电压噪声。低4.8 nV /√ Hz 输入电压噪声为更高带宽的应用提供了出色的输入灵敏度。下面的示例给出了在10 MHz带宽内的总等效输入噪声电流为1.8 pA /√ Hz 。 特性 高增益带宽积:1.6 GHz 高带宽275 MHz(G = 10) 压摆率700 V /μs(G = 10,1 V步进) 高级别可提供改进的DC规格 工作温度范围:?? 40° C至85°C 低输入失调电压:±250μV 低输入偏置电流:2 pA 低输入电压噪声:4.8 nV /√ Hz 高输出电流:70 mA ...

发表于 2018-08-24 10:19 16次阅读
OPA657 1.6GHz、低噪声、FET 输入...

OPA357 具有关断状态的 250MHz 轨至...

OPA357系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°。静态电流仅为每通道4.9mA。 OPA357系列运算放大器针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5 V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。 单电源版本(OPA357)采用小型SOT23-6封装。双电源版本(OPA2357)采用VSSOP-10封装。 双电源版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C。 特性 单位增益带宽:250MHz 带宽:100MHz GBW 高转换率:150V / μs 低噪声:6.5nV /√ Hz 轨至轨I / O < LI>高输出电流产品:&gt; 100mA 出色的视频性能: 差分增益:0.02%,差分相位:0.09° 0.1dB增益平坦度:40MHz 低输入偏置电流:3pA 静态电流:4.9mA 热关断 电源范围:2.5V至 关断I Q &lt; 6μA 微型封装 使用 OPA357 并借助WE...

发表于 2018-08-24 10:18 22次阅读
OPA357 具有关断状态的 250MHz 轨至...

OPA2357 具有关断状态的 250MHz 轨...

OPA357系列高速电压反馈CMOS运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的应用而设计。这些器件具有单位增益稳定性,可以驱动大型输出电流。差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°。静态电流仅为每通道4.9mA。 OPA357系列运算放大器针对低至2.5V(±1.25V)和高达5.5 V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。 单电源版本(OPA357)采用小型SOT23-6封装。双电源版本(OPA2357)采用VSSOP-10封装。 双电源版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。两个版本的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125°C。 特性 单位增益带宽:250MHz 带宽:100MHz GBW 高转换率:150V / μs 低噪声:6.5nV /√ Hz 轨至轨I / O < LI>高输出电流产品:&gt; 100mA 出色的视频性能: 差分增益:0.02%,差分相位:0.09° 0.1dB增益平坦度:40MHz 低输入偏置电流:3pA 静态电流:4.9mA 热关断 电源范围:2.5V至 关断I Q &lt; 6μA 微型封装 使用 OPA357 并借助WE...

发表于 2018-08-24 10:18 90次阅读
OPA2357 具有关断状态的 250MHz 轨...

LMH6624 单/双路超低噪声宽带运算放大器

LMH6624和LMH6626器件提供宽带宽(单声道1.5 GHz,双声道1.3 GHz),输入噪声极低(0.92 nV /√ Hz ,2.3 pA /√ Hz )和超低直流误差(100μVV OS ,±0.1μV/°C漂移)提供具有宽动态范围的非常精确的运算放大器。这使得用户可以在反相和非反相配置中实现大于10的闭环增益。 LMH6624(单通道)和LMH6626(双通道)传统电压反馈拓扑结构具有以下优势:平衡输入,低失调电压和失调电流,极低失调漂移,81dB开环增益,95dB共模抑制比和88dB电源抑制比。 LMH6624和LMH6626器件工作电压为±2.5 V在双电源模式下为±6 V,在单电源配置下为5 V至12 V. LMH6624采用SOT-23-5和SOIC-8封装。 LMH6626采用SOIC-8和VSSOP-8封装。 特性 V S =±6 V,T A = 25°C,A V = 20(除非另有指定,否则为典型值) 增益带宽(LMH6624)1.5 GHz 输入电压噪声0.92 nV /√ Hz 输入偏移电压(极限温度)700μV 压摆率350 V /μs 压摆率(A V = 10)400 V /μs HD2,f = 10 MHz,R L =100Ω-63 dBc < / li> HD3,f = 10 MHz,R L =100Ω-80 dBc 电源电压范围(...

发表于 2018-08-24 10:16 11次阅读
LMH6624 单/双路超低噪声宽带运算放大器

如何衡量运算放大器的长期稳定性?

如何衡量产品的长期稳定性

发表于 2018-08-23 01:29 39次阅读
如何衡量运算放大器的长期稳定性?

集成运放的线性应用

本文首先介绍了集成运放的概念与特点,其次介绍了集成运放功能及理想化条件,最后介绍了集成运放的线性应用...

发表于 2018-08-22 17:42 186次阅读
集成运放的线性应用

TI高精度实验室:运算放大器电气过应力的解决方法

12.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:电气过应力 (EOS) 1

发表于 2018-08-21 00:51 90次阅读
TI高精度实验室:运算放大器电气过应力的解决方法

请问仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?

发表于 2018-08-19 07:02 37次阅读
请问仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?

请问运算放大器信号放大后会产生相移是什么原因

发表于 2018-08-19 06:04 44次阅读
请问运算放大器信号放大后会产生相移是什么原因

请问AD7689BCPZ对ADXRS646进行采样是否需要低噪声运算放大器?

发表于 2018-08-18 07:39 21次阅读
请问AD7689BCPZ对ADXRS646进行采样是否需要低噪声运算放大器?

LMH6601 具有关断状态的 250 MHz、...

LMH6601器件是一款低压(2.4 V至5.5 V)高速电压反馈运算放大器,适用于各种用户和工业应用。 LMH6601的带宽为125 MHz,增益为+2,确保100 mA的高输出电流,是视频线路驱动器应用(包括HDTV)的理想选择。低输入偏置电流(最大50 pA),轨到轨输出和低电流噪声允许LMH6601用于各种工业应用,如跨阻放大器,有源滤波器或高阻抗缓冲器。 LMH6601是一种极具吸引力的解决方案,适用于需要在低电源电压下实现高性能的系统。 LMH6601采用6引脚SC70封装,并具有微功耗关断功能。 特性 LMH6601-Q1符合汽车应用要求 AEC-Q100 3级 ?? 40° C至85°C环境工作温度范围 V S = 3.3 V,T A = 25°C, A V = 2 V / V,R L =150Ω至 V ?? ,除非指定 125 MHz ?? 3 dB小信号带宽 75 MHz ?? 3 dB大信号带宽 30 MHz大信号0.1 dB增益平坦度< / li> 260 V /μs压摆率 0.25%/ 0.25°差分增益和差分相位 轨到轨输出 < li> 2.4V至5.5V单电源工作范围 6引脚SC70封装 参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)   Architecture Number of Channels (#) To...

发表于 2018-08-17 15:38 27次阅读
LMH6601 具有关断状态的 250 MHz、...

运算放大器里面是什么

本文首先介绍了运算放大器种类及特性参数,其次介绍了运算放大器的组成,最后介绍了运算放大器的工作原理。

发表于 2018-08-16 15:59 371次阅读
运算放大器里面是什么

致敬女工程师 丨 Kay Rhind用24年追寻...

一个人一辈子坚持做好一件事情,他一定会成功。 一家企业能长期坚持做好一件事而且做到极致,它就是一家...

发表于 2018-08-16 14:11 1057次阅读
致敬女工程师 丨 Kay Rhind用24年追寻...

运算放大器的稳定性分析与性能介绍

10.1 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 1

发表于 2018-08-16 01:22 103次阅读
运算放大器的稳定性分析与性能介绍

凌力尔特推出有源双平衡上变频混频器,频率范围 3...

LTC5576 采用有源双平衡混频器内核,具有出色的端口至端口隔离度。例如,在 5.8GHz 频率和...

发表于 2018-08-15 14:41 45次阅读
凌力尔特推出有源双平衡上变频混频器,频率范围 3...

运算放大器输入电阻如何选取

本文首先阐述了运算放大器输入电阻的选取方法,其次介绍了运算放大器的工作原理,最后介绍了五款运算放大器...

发表于 2018-08-13 16:36 969次阅读
运算放大器输入电阻如何选取

关于运算放大器压摆率实验介绍

6.1 TI 高精度实验室 - 压摆率 1

发表于 2018-08-13 03:01 126次阅读
关于运算放大器压摆率实验介绍

什么是噪音?如何测量运算放大器的噪音?

TI Precision Labs噪声 1

发表于 2018-08-13 02:01 180次阅读
什么是噪音?如何测量运算放大器的噪音?

关于TI运算放大器的稳定性

TI Precision Labs稳定性分析-1

发表于 2018-08-13 00:41 203次阅读
关于TI运算放大器的稳定性

如何防止运算放大器做比较器使用时的噪音产生?

如何分析合成器相位噪声

发表于 2018-08-13 00:23 181次阅读
如何防止运算放大器做比较器使用时的噪音产生?

如何防止比较器输入噪声?

14.1 如何分析合成器相位噪声

发表于 2018-08-08 00:04 217次阅读
如何防止比较器输入噪声?

关于电流反馈型运算放大器的特点介绍

13.1 电流反馈型运算放大器

发表于 2018-08-08 00:03 329次阅读
关于电流反馈型运算放大器的特点介绍

电子电路中噪声的产生?如何抑制?

电路噪声对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。

发表于 2018-08-06 09:26 1380次阅读
电子电路中噪声的产生?如何抑制?

关于电流反馈运算放大器的原理及特点介绍

13.1 电流反馈型运算放大器

发表于 2018-08-06 01:03 266次阅读
关于电流反馈运算放大器的原理及特点介绍

如何构成基本运算放大器电路

引言 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电...

发表于 2018-08-04 08:35 772次阅读
如何构成基本运算放大器电路

你不知道的关于电位器两大功能

电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以...

发表于 2018-07-25 10:00 1412次阅读
你不知道的关于电位器两大功能

关于缩放模拟输入信号的三种解决方案

随着电子设备变得更加具有自我意识,针对电压缩放的需求也在增加。我不是在谈论人工智能,如2001:太空...

发表于 2018-07-23 10:00 1321次阅读
关于缩放模拟输入信号的三种解决方案

模拟电路设计中使用运算放大器的引脚汇总

任何在其模拟电路设计中使用现代单通道运算放大器的人都熟悉 5 个有源器件引脚:2 个输入、2 个电源...

发表于 2018-07-16 09:38 1445次阅读
模拟电路设计中使用运算放大器的引脚汇总

究竟运算放大器带宽如何选择

互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器: 我经常见到图 1 所示的这...

发表于 2018-07-12 09:50 1671次阅读
究竟运算放大器带宽如何选择

关于如何让多路复用器变得简单

将多路复用器(或简称mux)设计成信号链很简单,对吗?毕竟,设备只需将多个信号放入数据转换器。 实际...

发表于 2018-07-10 09:36 1297次阅读
关于如何让多路复用器变得简单

教你如何设计更加小巧的大电流放大器

通常,在定义一种新器件以达到严格的汽车标准时,我们的团队会看其它需要相同功能的系统,并且我们会设计跨...

发表于 2018-07-06 09:45 1861次阅读
教你如何设计更加小巧的大电流放大器

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1...

全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向处理微小信号的光传感器、声纳及硬盘中使用的加速度...

发表于 2018-07-05 16:04 1613次阅读
ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1...

微功率死区发生器电路图

左下方的运算放大器起极性检测比较器的作用,可控制电路中的 FET 开关。左上方的电路级与 FET 一...

发表于 2018-07-05 10:09 109次阅读
微功率死区发生器电路图

铂RTD信号调理器电路图

左侧的电路级通过在一个精准电阻器的两端建立基准电压形成了一个稳定的精准电流源,而该电流的一半左右将流...

发表于 2018-07-05 10:07 109次阅读
铂RTD信号调理器电路图

关于运算放大器功率耗散的“典型值”、“最大值”你...

在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是: 他的功率耗散典型值是多少? 他的功率耗...

发表于 2018-07-05 09:33 1936次阅读
关于运算放大器功率耗散的“典型值”、“最大值”你...

关于使用毫微功耗运算放大器提高电流感应技术

电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器...

发表于 2018-07-05 09:31 1067次阅读
关于使用毫微功耗运算放大器提高电流感应技术

关于那些被你忽略的差分放大器的输入阻抗问题

单片差分放大器是集成电路,包含一个运算放大器(运放)以及不少于四个采用相同封装的精密电阻器。对需要将...

发表于 2018-07-05 09:31 1830次阅读
关于那些被你忽略的差分放大器的输入阻抗问题

激励放大器与ADC之间的噪声规格关系

自动测试设备、仪器、精密医疗设备和过程控制都需要在转换器的激励放大器(运算放大器)与模数转换器 (A...

发表于 2018-07-03 09:29 1724次阅读
激励放大器与ADC之间的噪声规格关系

EMIRR对EMI产生的影响

大多数运算放大器在受到如VHF、UHF至微波频带中的RF或EMI等高频率信号冲击时,会呈现位准移位。...

发表于 2018-07-03 01:27 563次阅读
EMIRR对EMI产生的影响

使用毫微功耗运算放大器实现电流感应

电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器...

发表于 2018-06-29 09:30 1428次阅读
使用毫微功耗运算放大器实现电流感应

Analog Devices提供的解决方案

从自主交通到数字互联工厂;从物理到数字;从实验室到未来世界。Analog Devices 提供集尖端...

发表于 2018-06-28 19:14 334次阅读
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LT8330 和 LT8331:低静态电流升压

凌力尔特的两款低静态电流升压 / SEPIC / 负输出转换器 LT8330 和 LT8331 是专...

发表于 2018-06-28 09:55 539次阅读
 LT8330 和 LT8331:低静态电流升压

介绍 LT3763 的特点性能与应用

“高功率 LED” 这一名词的意义正在快速演化发展。虽然一个 350mA LED 在几年之前可轻易地...

发表于 2018-06-28 09:33 446次阅读
介绍 LT3763 的特点性能与应用

LT8640:5A、42V 输入同步降压型开关稳...

5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8640 采用独特的 Silent Switcher® ...

发表于 2018-06-28 09:26 479次阅读
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LS8 封装的特点

高精度电子电路的稳定性常常受电压基准稳定性的支配。大多数电子系统都依靠一个或多个电压基准以确保测量或...

发表于 2018-06-28 09:02 267次阅读
LS8 封装的特点

介绍 LT5400 的特点与匹配性能

精准匹配电阻器被广泛地使用在众多的高精度仪表应用中,这包括测量和数据采集、无线 RF、网络、自动化测...

发表于 2018-06-28 09:02 336次阅读
介绍 LT5400 的特点与匹配性能

4~20mA 传感器与 SmartMesh IP...

在许多工厂设施中,4~20mA是一种常用和部署的传感器接口,从有线传感器网络转换到凌力尔特的 Sma...

发表于 2018-06-28 09:00 738次阅读
4~20mA 传感器与 SmartMesh IP...

介绍 LTC4120 400mA 无线电源接收器...

电池可为众多行业中的多种不同应用供电。无线充电可实现那些难以使用或无法使用连接器的应用。具体的例子包...

发表于 2018-06-28 08:14 746次阅读
介绍 LTC4120 400mA 无线电源接收器...

凌力尔特公司发展史

凌力尔特公司成立于 1981 年,这正是数字革命起步之际,当时有些人质疑成立一家单纯以模拟技术为主的...

发表于 2018-06-28 07:14 433次阅读
凌力尔特公司发展史

介绍 SmartMesh IP 入门套件及使用...

SmartMesh IP 是一款支持 IPv6 的即用型、低功耗网格网络解决方案,其由凌力尔特公司的...

发表于 2018-06-28 06:14 454次阅读
 介绍 SmartMesh IP 入门套件及使用...

关于LTC3108的功能介绍以及应用范围

LTC3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发...

发表于 2018-06-28 06:14 656次阅读
关于LTC3108的功能介绍以及应用范围

全功能无线功率发送器 IC LTC4125 的展...

无线功率可在难以采用或不可能采用连接器供电的场合中使用。例子包括需要在严酷环境中运作或必需进行清洗或...

发表于 2018-06-28 06:11 339次阅读
全功能无线功率发送器 IC LTC4125 的展...

LTC4000 的应用与性能介绍

由电池供电的便携式电子设备需要电池充电器。在较高功率的应用中,效率与热管理的要求导致了采用 DC/D...

发表于 2018-06-28 05:05 415次阅读
LTC4000 的应用与性能介绍

利用 LT3090 制成低噪声负稳压器

LT3090 是一款可利用单个电阻器进行设置的低噪声负稳压器,其基于电流基准架构。该架构的优点是具有...

发表于 2018-06-28 05:00 430次阅读
利用 LT3090 制成低噪声负稳压器

关于 LTC6803 的特性介绍及其应用

锂离子电池组应用于新型混合电动汽车及不间断电源。而实现这些高电压和高功率电池组寿命及安全性的最大化就...

发表于 2018-06-28 03:04 354次阅读
关于 LTC6803 的特性介绍及其应用

在一定条件下 LTM4620 效率的计算

在 VIN = 12V、VOUT = 1.2V 的条件下测量 LTM4620 的效率。当负载电流为 ...

发表于 2018-06-28 02:05 633次阅读
在一定条件下 LTM4620 效率的计算

关于 LT3652 的功能介绍

LT3652 是一款完整的单片式、降压型电池充电器,可在 4.95V 至 32V 的输入电压范围内运...

发表于 2018-06-28 01:14 553次阅读
关于 LT3652 的功能介绍

关于 LTM4641 并行输出的介绍

通过组合4 个器件的输出,LTM4641 能支持一个高达 40A 的负载。当采用两个并联的 LTM4...

发表于 2018-06-28 00:15 529次阅读
关于 LTM4641 并行输出的介绍

关于LT3743的特点性能介绍与应用

目前市面上有许多用于低电流 LED 的 LED 驱动器,以及其他很多针对高电流 LED 的 LED ...

发表于 2018-06-28 00:04 483次阅读
关于LT3743的特点性能介绍与应用

关于 LTC3882 的介绍与应用

LTC®3882 是一款双通道、多相 (PolyPhase®) DC/DC 同步降压型开关稳压控制器...

发表于 2018-06-28 00:01 655次阅读
关于 LTC3882 的介绍与应用