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ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

2018-07-05 16:04 次阅读

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传感器等需要高精度感测的工业设备应用,开发出业界顶级的低噪声CMOS*1运算放大器“LMR1802G-LB”。

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

近年来,随着IoT的普及,为实现更高性能并进行高级控制,包括移动设备在内,汽车、工业设备等所有应用中均搭载了诸多传感器。传感器是将各种环境、物理变化转换为信号的元器件,要求具备高精度,而同时在节能化(省电化)的大趋势下,传感器外围电路的电压呈日益降低趋势。

另一方面,运算放大器被配置于传感器后端,用来将传感器输出信号放大,传感器输出多为微小的模拟信号,为了高精度地传输信号,对运算放大器自身的噪声要求已经越来越严苛。

ROHM通过发挥模拟设计技术和独有的工艺等垂直统合型生产体制优势,去年面向车载市场开发出超强抗噪声(抗外部噪声性能优异)运算放大器,此次则面向工业设备及家电等领域开发出业界顶级的低噪声(电子电路产生的噪声少)运算放大器。

LMR1802G-LB融合ROHM的“电路设计”、“工艺”、“布局”三大模拟技术优势开发而成,是一款等效输入电压噪声密度(以下简称“噪声性能”)仅为市场流通产品(以下简称“传统产品”)的1/2左右(1kHz 时2.9nV/√Hz,10Hz 时7.8nV/√Hz)、低噪声性能具有绝对优势、传感器信号检测性能显著提升的运算放大器。另外,与低噪声性能呈矛盾关系的相位裕量和容性负载驱动也分别实现了业界顶级性能(相位裕量68°,容性负载500pF),还是一款具备业界顶级的低噪声性能,并具有卓越的稳定性(不易振荡,易于操作)的运放产品。这使得准确地放大仅几µV的电压也成为可能,非常有助于促进需要高精度感测的工业设备和家电发展。

本产品从2018年6月开始出售样品(样品价格:500日元/个,不含税),预计于2018年10月开始暂以月产50万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co.,Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.。同时,新产品在AMEYA360、Right IC、Mouser开始网售。

未来ROHM还会将低噪声运算放大器开发技术应用到本公司的其他产品中,不断为实现应用的更高精度和系统的更高可靠性贡献力量。

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

<特点详情>

1.低噪声且更易用,业界顶级性能的低噪声CMOS运算放大器

新产品作为融合ROHM的“电路设计(差分输入级新电路)”、“布局(多年积累的模拟布局)”、“工艺(为了低噪声而优化)”三大模拟技术优势开发而成的低噪声CMOS运算放大器,等效输入电压噪声密度实现1kHz 时2.9nV/√Hz、10Hz 时7.8nV/√Hz,与市场流通品相比,噪声量仅为1/2左右,低噪声性能具有绝对优势。

另外,以往在追求运算放大器的低噪声性能时,存在相位裕量和容性负载特性恶化、容易振荡等电路设计方面的难题。而ROHM通过在运算放大器的差分输入级采用新电路,不仅实现了业界顶级的低噪声性能,还同时实现了业界顶级的68°相位裕量和500pF容性负载驱动。这使得传感器信号检测性能显著提升(例如提高至传统产品的2倍等),仅几µV的电压也可准确地放大,非常有助于以“高精度”为关键词的搭载传感器的设备实现更高性能。

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

2.引发误差的输入失调电压和输入偏置电流也力求极小化

运算放大器当输入电压为0V时输出电压应为0V,不过因其结构方面的原因将产生失调电压而出现误差。另外,当传感器输出的阻抗较高时,如果运算放大器的输入偏置电流较大,则将影响到传感器输出电压。这两个特性作为导致运算放大器误差的主要因素,要求其值要尽量小。

新产品的输入失调电压仅为450µV(传统产品的1/4),输入偏置电流仅为0.5pA(传统产品的1/2),从减少误差的角度看也可实现高精度放大。

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

<应用示例>

■搭载声纳和光传感器的测距设备

■安保设备、红外线遥控器及夜视装置等搭载红外传感器的设备

■硬盘等精密工作设备

流量计、气体检测仪等设备管理装置

■其他搭载传感器并需要高精度检测的工业设备、消费电子设备

<网购平台>

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB

<产品规格其他数据>

<术语解说>

*1) CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor的缩写,互补型MOS的简称)

与Bipolar相比,具有输入电流小、适合低电压工作的特点。

【关于ROHM(罗姆)】

ROHM成立于1958年,由最初的主要产品-电阻器的生产开始,历经半个多世纪的发展,已成为全球知名的半导体厂商。ROHM的企业理念是:“我们始终将产品质量放在第一位。无论遇到多大的困难,都将为国内外用户源源不断地提供大量优质产品,并为文化的进步与提高作出贡献”。

ROHM的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立式元器件、光学元器件、无源元器件、功率元器件、模块等。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和 最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。

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ADN4667 3 V LVDS四通道CMOS差分线驱动器

ADN4664 双通道、3 V、CMOS、LVDS差分线路接收器

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:400 Mbps (200 MHz)直通式引脚排列可简化PCB布局通道间偏斜:100 ps(典型值)传播延迟:2.5 ns(最大值)3.3 V电源关断时为高阻抗输出低功耗:3 mW(静态典型值)与现有5 V LVDS驱动器兼容接受小摆幅(典型值310 mV)差分信号电平支持开路、短路和端接输入故障安全功能阈值区间:0 V至−100 mV 产品详情 ADN4664是一款双通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。该器件接受低压(典型值310 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。              ADN4664及其配套LVDS驱动器ADN4663为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。          应用点对点数据传输多分支总线时钟分配网络背板接收器 方框图...
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ADN4664 双通道、3 V、CMOS、LVDS差分线路接收器

ADN4665 3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路驱动器

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:400 Mbps (200 MHz)差分偏斜:100 ps(典型值)差分偏斜:400 ps(最大值)传播延迟:2 ns(最大值)3.3 V电源差分信号:±350 mV低功耗:13 mW(典型值)与现有5 V LVDS接收器兼容关断时为高阻抗LVDS输出符合TIA/EIA-644 LVDS标准欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADN4665是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。     该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.5 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±350 mV的差分电压,然后由LVDS接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。     ADN4665还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN)。这些输入控制所有四个驱动器,并在禁用状态下关闭电流输出,将静态功耗降至典型值10 mW。ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。         应用背板...
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ADN4665 3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路驱动器

ADN4661 单通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器

和特点 输出引脚提供±15 kV ESD保护转换速率:600 Mbps (300 MHz)直通式引脚排列可简化PCB布局差分偏斜:300 ps(典型值)差分偏斜:700 ps(最大值)传播延迟:1.5 ns(最大值)3.3 V电源差分信号:±355 mV低功耗:23 mW(典型值)与现有5 V LVDS接收器兼容符合TIA/EIA-644 LVDS标准工业温度范围:−40°C至+85°C 产品详情 ADN4661是一款单通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路驱动器,提供600 Mbps (300 MHz)以上的数据速率,功耗超低。它采用直通式引脚排列,便于PCB布局以及输入与输出信号分离。       该器件接受低压TTL/CMOS逻辑信号,并将其转换成典型值为±3.1 mA的差分电流输出,以便驱动双绞线电缆等传输介质。所传输的信号在接收端的端接电阻上产生典型值为±355 mV的差分电压,然后由线路接收器将其转换为TTL/CMOS逻辑电平。          ADN4661及配套LVDS接收器为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。          应用背板数据传输电缆数据传输时钟分配 方框图...
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ADN4661 单通道、3 V、CMOS、LVDS、高速差分驱动器

AD9281 双通道、8位分辨率、CMOS ADC

和特点 完整双核匹配ADC 低功耗:225 mW(+3 V电源) 单电源:2.7 V至5.5 V 微分非线性误差:0.1 LSB 片内模拟输入缓冲 片内基准电压源 信噪比:49.2 dB 7个以上有效位 无杂散动态范围:–65 dB 保证无失码 28引脚SSOP封装 产品详情 AD9281是一款完整双通道、28 MSPS、8位CMOS ADC,专门针对要求两个ADC高度匹配的应用(例如通信应用中的I/Q通道)进行了优化。28 MHz采样速率和宽输入带宽可涵盖窄带与扩频两种通道。AD9281集成两个8位、28 MSPS ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部基准电压源和多路复用数字输出缓冲。 方框图...
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AD9281 双通道、8位分辨率、CMOS ADC

AD876 10位、20 MSPS、160 mW CMOS ADC

和特点 CMOS 、10 位、20 MSPS采样模数转换器 提供引脚兼容的8位产品 功耗:160 mW +5 V单电源供电 微分非线性:0.5 LSB 保证无失码 省电(待机)模式 三态输出 数字I/O兼容+5 V或+3.3 V逻辑 可调基准电压输入 小尺寸:28引脚SOIC、28引脚SSOP或48引脚TQFP封装产品详情 AD876是一款CMOS、160 mW、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内输入采样保持放大器。它采用多级流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供精确的性能,并保证在整个工作温度范围内无失码。参考输入的驱动和检测连接将外部压降降至最低。可以将AD876置于待机工作模式,此时功耗降至50 mW以下。数字I/O接口支持+5 V或+3.3 V逻辑。可以将数字输出引脚置于高阻态;输出格式为标准二进制编码。AD876的速度、分辨率和单电源工作方式非常适合视频、多媒体、成像、高速数据采集和通信等各种应用。其低功耗和单电源工作方式符合高速便携式应用的要求。其速度和分辨率特性则特别适合电荷耦合器件(CCD)输入系统,如彩色扫描仪、数码复印机、数码相机和便携式数码摄录机等。AD876提供节省空间的28引脚SOIC和48引脚薄型四方扁平(TQFP)两种封装...
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AD876 10位、20 MSPS、160 mW CMOS ADC

AD9201 双通道、20 MHz、10位分辨率CMOS ADC

和特点 完整的双通道匹配ADC 低功耗:215 mW (+3 V) 单电源:2.7 V至5.5 V 微分非线性误差:0.4 LSB 片内模拟输入缓冲 片内基准电压源 信噪比:57.8 dB 9个以上有效位 无杂散动态范围:–73 dB 保证无失码 28引脚SSOP封装 产品详情 AD9201是一款完整的双通道、20 MSPS、10位CMOS ADC,专门针对要求两个ADC高度匹配的应用(例如通信应用中的I/Q通道)进行了优化。20 MHz采样速率和宽输入带宽可涵盖窄带与扩频两种通道。AD9201集成两个10位、20 MSPS ADC、两个输入缓冲放大器、一个内部基准电压源和多路复用数字输出缓冲。 方框图...
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AD9201 双通道、20 MHz、10位分辨率CMOS ADC

AD7720 动态范围为90 dB的CMOS Σ-Δ调制器

和特点 主时钟频率:12.5 MHz 输入范围:0 V至+2.5 V或±1.25 V 单比特输出流 动态范围:90 dB AVDD,DVDD电源:+5 V ± 5% 2.5 V片内基准电压 28引脚TSSOP封装 产品详情 AD7720是一款七阶Σ-Δ调制器,可将模拟输入信号转换为一个高速1比特数据流。该器件采用+5 V电源供电,接受以共模偏置电压为中心的0 V至+2.5 V或±1.25 V的差分输入电压。模拟输入由模拟调制器连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息作为Ones密度包含在输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。 方框图...
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AD7720 动态范围为90 dB的CMOS Σ-Δ调制器

ADP163 超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器

和特点 超低静态电流IQ = 560 nA(0 μA负载)IQ = 860 nA(1 µA负载) 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作 最大输出电流:150 mA 输入电压范围:2.2 V至5.5 V 低关断电流:小于50 nA(典型值) 低压差:195 mV(150 mA负载) 初始精度:±1% 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5% 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V 可提供可调输出电压 PSRR性能:72 dB (100 Hz) 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下压差仅为195 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。ADP16x经过专门设计,利用1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160完全相同。ADP161和ADP163可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。...
发表于 02-22 12:20 0次 阅读
ADP163 超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器

ADP1714 300 mA、低压差、CMOS线性稳压器

和特点 最大输出电流:300 mA 输入电压范围:2.5 V至5.5 V 高效驱动小负载,100 μA负载时IGND = 75 μA 低关断电流:小于1 μA 极低压差:170 mV(300 mA负载) 初始精度:±1% 线路、负载和温度精度:±2% 具有软启动特性,提供16种固定输出电压选项:0.75 V至3.3 V (ADP1712) 低输出噪声:40 μV均方根值 高PSRR:72 dB @ 1 kHz 仅需2,2uF陶瓷输出电容即可稳定工作 更多详情请查看数据手册产品详情 ADP1712/ADP1713/ADP1714均为低压差线性稳压器,提供5引脚小型TSOT封装,采用2.5 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为300 mA。驱动300 mA负载时压差仅为170 mV;低压差特性不仅改善了效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。这些器件采用新颖的缩放架构,驱动100 μA负载时地电流非常低(75 μA),因而是电池供电便携式设备的理想选择。ADP1712/ADP1713/ADP1714均提供16种固定输出电压选项。ADP1712还提供可调型号产品,允许通过一个外部分压器在0.8 V至5 V范围内调节输出电压。ADP1712固定型号产品可以连接外部电容,对软启动时间进行编程。ADP1713可以连接一个基准电压旁路电容,不仅降低输出...
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ADP1714 300 mA、低压差、CMOS线性稳压器

ADG702 CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 小型6引脚SOT23和8引脚µSOIC封装 快速开关时间-接通时间 tON: 18 ns- 断开时间tOFF:12 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS 兼容型产品详情 ADG702是一款单芯片CMOS单刀单掷(SPST)开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性,-3 dB带宽可以达到200 MHz以上。该器件可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合ADI的新一代DAC和ADC使用。 方框图...
发表于 02-22 12:13 0次 阅读
ADG702 CMOS、低压、2 Ω、单刀单掷开关

ADG1233 低电容, ±15 V/12 V iCMOS™ 、三通道单刀双掷开关

和特点 1.5 pF 关断电容 0.5 pC电荷注入 电源电压范围:33 V 导通电阻:120 Ω 额定电源电压:±15 V/+12 V 3 V 逻辑兼容输入 轨到轨工作 先开后合式开关动作 16引脚和20引脚TSSOP、4 mm × 4 mm LFCSP封装 典型功耗:<0.03 μW 产品详情 ADG1233和ADG1234均为单芯片iCMOS®模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷SPDT开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。该器件提供overbar: EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。iCMOS (工业CMOS)是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS(互补金属氧化物半导体)与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。这些多路复用器具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。iCMOS结构可确保功耗...
发表于 02-22 12:12 0次 阅读
ADG1233 低电容, ±15 V/12 V iCMOS™ 、三通道单刀双掷开关

ADG658 3 V/5 V/±5 V、CMOS、4/8通道模拟多路复用器

和特点 双电源:±2 V至±6 V 单电源:2 V至12 V 汽车应用温度范围:-40°C至+125°C <0.1 nA漏电流 全信号范围内45 Ω导通电阻 轨到轨开关工作 单通道8:1多路复用器 16引脚LFCSP/TSSOP/QSOP封装 典型功耗:<0.1 μW TTL/CMOS兼容型输入 产品详情 ADG658和ADG659均为低压CMOS模拟多路复用器,分别内置8个单通道和4个差分通道。ADG658根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1–S8)之一切换至公共输出D。ADG659根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。这些器件采用改良工艺设计,具有低功耗和高开关速度特性。这些器件可用作多路复用器或解复用器,具有出色的性能,输入范围可扩展至电源电压范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。所有数字输入的逻辑阈值为0.8 V至2.4 V,确保采用+5 V单电源或±5 V双电源供电时能够保证TTL/CMOS的逻辑兼容性。ADG658和ADG659提供16引脚TSSOP/QSOP和16引脚4 mm × 4 mm LFCSP两种封...
发表于 02-22 12:12 15次 阅读
ADG658 3 V/5 V/±5 V、CMOS、4/8通道模拟多路复用器

AD8606 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)

和特点 提供中文数据手册 低失调电压: 65 µV(最大值) 低输入偏置电流: 1 pA(最大值) 低噪声: 8 nV/√Hz 宽带宽: 10 MHZ 高开环增益: 1000 V/mV 单位增益稳定 单电源供电:2.7 V至5.5 V 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606) 产品详情 AD8605、AD8606和AD8608分别是单路、双路和四路、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单路放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双路放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体S...
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AD8606 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)

ADG708 CMOS、低压、单通道8:1多路复用器

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 双电源:± 2.5 V 导通电阻:3 Ω 导通电阻平坦度:0.75 Ω 泄漏电流:100 pA 开关时间:14 ns ADG708:单通道8:1多路复用器 ADG709:差分4:1多路复用器 16引脚TSSOP封装 低功耗 TTL/CMOS兼容型输入产品详情 ADG708是一款低压CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道。它根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入(S1-S8)之一切换至公共输出D。该器件提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。ADG708具有低功耗和1.8 V至5.5 V的工作电压范围,非常适合电池供电的便携式仪表应用。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG708采用16引脚TSSOP封装。ADG709为4通道差分多路复用器。 方框图...
发表于 02-22 12:08 21次 阅读
ADG708 CMOS、低压、单通道8:1多路复用器

ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO

和特点 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V 最大负载电流: 2 A 低噪声: 5 μV rms,与输出电压无关(100 Hz至100 kHz) 快速瞬态响应: 1.5 μs(1 mA至1.5 A负载阶跃) PSRR:60 dB (100 kHz) 低压差: 172 mV(2 A负载,VOUT = 3 V) 初始精度: -0.5%(最小值),+1%(最大值) 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5% 静态电流:IGND = 0.7 mA(空载) 低关断电流: 0.25 µA(VIN = 5 V时) 使用小型4.7 μF陶瓷输出电容保持稳定 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADM7172是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.3 V至6.5 V电源供电,最大输出电流为2 A。 这款高输出电流LDO适用于调节6 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个4.7 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 对于1 mA至1.5 A负载阶跃而言,负载瞬态响应通常为1.5 μs。ADM7172提供17种固定输出电压选项。 现有库存提供下列电压版本: 1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电...
发表于 02-22 12:04 55次 阅读
ADM7172 6.5 V、2 A、超低噪声、高PSRR、快速瞬变响应CMOS LDO

ADN4666 3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路接收器

和特点 接收器输入引脚提供±8 kV ESD IEC 61000-4-2接触放电保护 转换速率:400 Mbps (200 MHz) 通道间偏斜:100 ps(典型值) 差分偏斜:100 ps(典型值) 传播延迟:3.3 ns(最大值) 3.3 V 电源 关断时为高阻抗输出 欲了解更多特性,请参考数据手册。产品详情 ADN4666是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。     该器件接受低压(典型值350 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。       ADN4666还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN),用来控制所有四个接收器。这些输入可禁用接收器,将输出切换至高阻抗状态。因此,一个或多个ADN4666器件的输出可以多路复用,将静态功耗降至典型值10 mW。    ADN4666及其配套驱动器ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。   应用点对点数据传输多分支总线时钟分配网络背板接收器 方框图...
发表于 02-22 12:02 45次 阅读
ADN4666 3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路接收器

AD9200 10位、20 MSPS、80 mW CMOS ADC

和特点 与AD876引脚兼容 功耗:80 mW (3 V) 工作电压范围:2.7 V至5.5 V 微分非线性:0.5 LSB 省电(休眠)模式 三态输出 超量程指示 内置箝位功能(直流复位) 可调片内基准电压源 IF 欠采样至135 MHz 产品详情 AD9200是一款单芯片、10位、20 MSPS模数转换器(ADC),采用单电源供电,内置一个片内采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,数据速率达20 MSPS,在整个工作温度范围内保证无失码。AD9200的输入经过设计,使成像和通信系统的开发更加轻松。用户可以选择各种输入范围和偏移,并可通过单端或差分方式驱动输入。采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高奈奎斯特速率及更高的频率对单通道输入进行采样。利用片上箝位电路(AD9200ARS、AD9200KST),可以使交流耦合输入信号偏移到预定电平。动态性能极为出色。 AD9200具有一个片上可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。 采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位...
发表于 02-22 12:01 38次 阅读
AD9200 10位、20 MSPS、80 mW CMOS ADC

车载摄像头全景观察及未来预测

计算机视觉是指通过计算机及其相关设备模拟人的视觉系统,通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的....
发表于 02-21 10:27 881次 阅读
车载摄像头全景观察及未来预测

安全需求推动汽车图像传感器出货量上升

汽车图像传感器的需求估计将在2023年倍增,这些图像传感器出货量的复合年均增长率将达19%,到202....
的头像 MEMS 发表于 02-20 15:51 718次 阅读
安全需求推动汽车图像传感器出货量上升