无源探头为何适合带宽在50MHz以下测量应用

Duke 2018-07-06 09:25 次阅读
为什么使用有源探头?

无源探头非常适合带宽在 50 MHz 以下的测量应用。这是因为无源探头的输入电容在 9 或 10 皮法 (pF) 范围内。这样可以加载受测试器件。这些负载效应随着频率提高而增加。为了避免这种负载效应,有源探头在无源探头的补偿衰减器和示波器输入之间插入了一个放大器(图 1)。

该放大器对连接电缆进行缓冲,让电缆能够端接到标称值为 50 Ω 的特征阻抗。这样可将探头与电缆的容性负载和示波器的输入电路隔离开。该放大器旨在最大程度减小输入电容,标称值为 4 pF。而补偿衰减器进一步减小了此电容。为实现 10:1 衰减,预期的输入电容约为 0.4 pF。但是,输入保护电路和探头尖端五金额外增加了电容。

Teledyne LeCroy ZS1000 1 GHz 单端有源探头是典型的有源探头,具有 0.9 pF 的输入电容和 1 MΩ 的输入电阻。

高阻抗无源探头的简化原理图

图 1:高阻抗无源探头和单端有源探头的简化原理图,放大器对连接电缆和示波器输入进行缓冲,同时提供低输入电容。(图片来源:Digi-Key Electronics)

低输入电容扩大了有源探头的有用频率范围。在图 2 中可以看到这一点,该图将 10:1 高阻抗无源探头的输入阻抗与 ZS1000 的输入阻抗进行了比较。

以频率为自变量的输入阻抗函数曲线

图 2:高阻抗无源探头和 ZS1000 单端有源探头的频率输入阻抗函数曲线。(图片来源:Digi-Key Electronics)

相比无源探头的 10 MΩ 输入阻抗和 9.·5 pF 输入电容,ZS1000 的输入阻抗为 1 MΩ,输入电容为 0.9 pF。在高于 20 kHz 的频率下,ZS1000 的输入阻抗高得多,因而信号负载较小。在 500 MHz 的频率下,ZS1000 的输入阻抗为 354 Ω,而无源探头的输入阻抗则为 34 Ω。

也许最好的比较方式是查看不同探头对快速边沿的响应差异(图 3)。

Teledyne LeCroy 示波器对快速边沿的响应曲线图(单击查看全尺寸图片)

图 3:使用 50 Ω 直接连接、无源探头、ZS 系列有源探头时,示波器对快速边沿的响应。(图片来源:Teledyne LeCroy)

50 Ω 直接连接的响应被用作参考波形。有源探头响应与参考波形几乎无法区分。由于输入电容较高,无源探头响应有圆角。注意测量的上升时间。参考波形的上升时间(参数读数 P1)为 456 皮秒 (ps),有源探头 (P2) 的上升时间则为 492 皮秒。无源探头的上升时间 (P3) 为 1.8 纳秒 (ns)。

在带宽相同的情况下,有源探头的性能通常优于无源探头。但还必须记住,有源探头需要电源。由于这个原因,有源探头几乎针对不同制造商的示波器均提供了专用连接器。对于 ZS1000 有源探头,它配备了 Teledyne LeCroy ProBus 接口,用于从示波器为探头供电。该接口让探头与示波器连为一体,因而示波器的前面板可以感应和完全控制探头。 

与无源探头相比,有源探头的输入电压范围也比较小。对这一点需要特别注意,以防止损坏探头。ZS1000 探头的输入电压范围为 ±8 伏特,最大无损电压为 20 伏特。此电压范围大于当前使用的任何逻辑电平的电压需求,因而这些探头非常适用于高速逻辑测量。

探头配件

ZS1000 探头附带了多种配件(图 4)。请注意,大多数探头尖端和接地引线非常小。物理尺寸较小意味着电容和电感较低,这意味着受测试电路的负载较小。较长的接地引线和微型夹适用于低频应用,它们增加的电抗并不会影响测量。

Teledyne LeCroy ZS1000 1 GHz 有源探头配件的图片(单击查看全尺寸图片)

图 4:ZS1000 1 GHz 有源探头附带了大量配件,包括适用于低频信号的长接地引线,还有各种尖端,它们让用户能够更容易对测试点进行操作。(图片来源:Teledyne LeCroy)

标准探头尖端是针对常规探测而设计的。弹针式尖端和接地引线提供了垂直顺性,确保了有效接触,而不产生不适当的机械压力。除了在最尖端处之处,IC 尖端是绝缘的,旨在防止相邻的 IC 引脚意外短路。弯曲尖端非常适合在相邻元器件下方进行探测,适用于探头必须与板保持平行的应用。方针适配器传送信号和接地引线,采用标准的 2.54 mm 引脚间距。

接地引线包括窄型和宽型接地片。接地片具有低电感接地连接的优点。它们通常与铜垫配合使用。铜垫背侧具有粘性,粘贴到 IC 上。然后,它可以直接焊接到 IC 接地引线,提供接地电感很低的连接。偏移接地的目的是连接到探头接地插座并环绕探头。这使探头尖端和接地都能保持小间距,同时让接地引线非常短。

差分探头

差分探头可测量两个输入端之间的电压差。单端探头可测量单个点和地面之间的电压,而差分探头无需接地即可测量两个输入端之间的电压。当需要在不以地面为基准的开关模式电源中的线路端电路上进行测量时,这是非常有用的。

由于差分探头测量两个输入端之间的差值,因此两个输入端共同的信号,称为共模信号,将被抵消或幅度显著减小。这意味着两个输入端共同的偏置电平、噪声、串扰可能被抵消,至少幅度会显著减小。

下面显示了差分探头的概念框图(图 5)。图中包括一个受测试器件,模型为差分源,具有共模元件。

差分探头的概念图图片

图 5:差分探头与受测器件概念图,其中受测器件模型化为具有共模元件的差分源。(图片来源:Digi-Key Electronics)

差分探头的核心元件是差分放大器。差分放大器输出是 + 和 – 输入端之差。在差分放大器前面,电路看起来像是两个单端有源探头。如图所示,差分探头输入端连接到通用差分源,包括两个差分元件 Vp 和 Vn,还有一个共模源Vcom。

理想的差分探头的工作方式如下:上方 (+) 探头输入端的电压为 Vp + Vcom。下方 (-) 探头输入端的电压为 – Vn + Vcom。将这些输入施加到差分放大器上,会产生 Vp+Vn 的输出,假定单位增益。共模信号现已消除。

共模信号在差分探头中衰减的程度取决于共模抑制比 (CMRR)。CMRR 是差分探头的差分增益与共模增益的功率比,以分贝 (dB) 表示。CMRR 通常取决于频率,随着频率提高而降低,且通常指定为多个频率。

Teledyne LeCroy ZD1000 探头就是一例 1 GHz 带宽差分探头,差分输入范围为 ±8 伏特,在 60 Hz 频率下 CMRR 为 60 dB(图 6)。该探头旨在用于 Teledyne LeCroy 示波器。其差分输入电阻为 120 kΩ,差分输入电容小于 1 pF。

Teledyne LeCroy ZD1000 差分探头图片

图 6:使用小型 IC 适配器的 ZD1000 差分探头。这些探头尖端一侧有绝缘,以防止与相邻 IC 引脚短路。它们还具有低电感电阻补偿,以减少电感峰值。(图片来源:Teledyne LeCroy)

ZD1000 还包括多个探头尖端适配器,以满足很多探测应用的需求。要记住,差分探头的探测配置应该是对称的,两个输入端都使用相同的适配器,以达到尽可能最好的 CMRR。

高电压差分探头

差分探头的关键优点是输入不以地面为基准,具有衰减共模信号的能力。在测试开关模式电源器件时,这些特性也可能是非常有用的,在这种情况下,线路侧不以地面为基准。高压差分探头,例如 Teledyne LeCroy HVD3106,适用于此类应用(图 7)。

Teledyne LeCroy HVD3106 探头图片

图 7:Teledyne LeCroy HVD3106 探头和相关配件的设计目的是按照 IEC/EN 61010-31:2015 标准进行安全的高压探测。(图片来源:Teledyne LeCroy)

该探头的最大差分电压为 1500 伏特。实现如此宽的电压范围的方法是在差分放大器前面使用 500:1 衰减。在 60 Hz 的频率下,探头的 CMRR 为 85 dB。此外,探头及其配件的物理配置的目的是小心探测高电压,安全等级符合 IEC/EN 61010-31:2015 标准。 

结论

有源探头具有增加带宽和降低探头负载的优点。差分探头的价值在于增加地面隔离能力,减少共模信号。而专有接口可将这些探头完全集成到示波器用户接口中,使得安装和操作更加简单。

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INA301 高侧或低侧电流感应比较器

INA301由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值作比较来检测过流情况。该器件具有一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。此分流监控器能够在0V至36V的共模电压范围内测量差分电压信号,并且与电源电压无关。 开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出) 。这件器件由2.7V-5.5V单电源供电运行,最大电源电流消耗为700μA。此器件在扩展级温度范围(-40°C至+ 125°C)下额定运行,并采用8引脚VSSOP封装。 特性 宽共模输入范围:0V至36V 双输出:放大器和比较器输出 < li>高精度放大器: 偏移电压:35μV(最大值) 偏移电压漂移:0.5μV/°C(最大值) 增益误差:0.1%(最大值) 增益误差漂移:10ppm /°C 可用放大器增益: INA301A1: 20V /V INA301A2:50V /V INA301A3:100V /V 可编程的报警阈值,通过单个电阻设置 总报警响应时间:1μs 锁存模式下的开漏输出 封装:超薄小外形尺寸封装(VSSOP)-8 应用范围 过流保护 电源保护 断路器 计算机和...

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INA301 高侧或低侧电流感应比较器

PGA309 PGA309 电压输出可编程传感器调节器

PGA309是一款专为桥式传感器设计的可编程模拟信号调理器。模拟信号路径放大传感器信号,并通过施加的应力(压力,应变等)提供零,跨度,零漂移,跨度漂移和传感器线性化误差的数字校准。校准通过One-Wire数字串行接口或通过双线工业标准连接完成。校准参数存储在外部非易失性存储器(通常为SOT23-5)中,以消除手动微调并实现长期稳定性。 全模拟信号路径包含2x2输入多路复用器(mux),自动 - 零可编程增益仪表放大器,线性化电路,电压基准,内部振荡器,控制逻辑和输出放大器。可编程电平转换补偿了传感器的直流偏移。 PGA309的核心是精密,低漂移,无1 /f噪声的前端PGA(可编程增益放大器)。前端PGA +输出放大器的总增益可在2.7V /V至1152V /V范围内调节。输入的极性可以通过输入多路复用器切换,以适应极性输出未知的传感器。故障监控电路检测并发出传感器烧坏,过载和系统故障信号的信号。 有关详细的应用信息,请参阅www.ti.com上提供的PGA309用户指南(SBOU024)。 特性 完整的桥式传感器调节器 电压输出:比率或绝对 数字校准:无电位计/传感器修剪 传感器错误补偿 量程,偏移和温度漂移 低误差,时间稳定 传感器线...

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PGA309 PGA309 电压输出可编程传感器调节器

INA2181-Q1 汽车类双路 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器

INA181-Q1,INA2181-Q1和INA4181-Q1(INAx181-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是双向电流检测放大器(也称为电流分流监视器)系列的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的电压降,与电源电压无关。 INAx181-Q1系列在四个固定增益器件选项中集成了匹配电阻增益网络:20 V /V,50 V /V,100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。 这些器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电。单通道INA181-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2181-Q1的最大电源电流为500μA,四通道INA4181-Q1的最大电源电流为900μA。 INA181-Q1采用6引脚,SOT-23封装。 INA2181-Q1采用10引脚VSSOP封装。 INA4181-Q1采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项均在-40°C至+ 125°C的扩展工作温度范围内指定。 特性 AEC-Q100符合汽车应用要求 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C HBM ESD分类等级2 CDM ESD分类等级C6 共模范围(V CM ): - 0.2 V至+26 V 高带宽:350 kHz(A1器件) 偏移电压:...

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INA2181-Q1 汽车类双路 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器

VCA8617 8 通道可变增益放大器

VCA8617是一款8通道可变增益放大器,非常适合便携式超声波应用。出色的动态性能可用于低功耗,高性能的便携式应用。每个通道包括一个20dB增益低噪声前置放大器(LNA)和一个可变增益放大器(VGA)。 LNA的差分输出可通过8x10交叉点开关切换,该开关可通过串行接口输入端口进行编程。 LNA的输出直接馈入VGA级。 VGA由两部分组成,电压控制衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。 PGA的增益和增益范围可以单独进行数字配置。 PGA的增益可以在25dB,30dB,35dB和40dB的四个离散设置之间变化。 VCA具有四种可编程最大衰减设置:29dB,33dB,36.5dB和40dB。此外,VCA可以通过0dB至最大29dB,33dB,36.5dB和40dB的控制电压连续变化。 PGA的输出直接馈入集成的低通滤波器。 特性 3V操作 低输入噪音: 1.05nV /√...

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VCA8617 8 通道可变增益放大器

INA4181 四通道 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器

INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。 INA181采用6引脚SOT-23封装,INA2181采用10引脚VSSOP封装,INA4181采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 。< /p> 特性 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V 高带宽:350kHz(A1器件) 失调电压: ±150μV(最大值),V CM = 0V ±500μV (最大值),V CM = 12V 输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值) < /li> 增益选项: 20 V /V...

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INA4181 四通道 26V、双向、低侧或高侧电压输出电流检测放大器

PGA103 可编程增益放大器

PGA103是一款可编程增益放大器,适用于通用应用。通过两个CMOS /TTL兼容输入数字选择1,10或100的增益。 PGA103非常适合必须处理宽动态范围信号的系统。 PGA103的高速电路即使在G = 100(8ms至0.01%)时也能提供快速建立时间。 G = 100时带宽为250kHz,静态电流仅为2.6mA。它采用±4.5V至±18V电源供电。 PGA103采用8引脚塑料DIP和SO-8表面贴装封装,额定温度范围为?40°C至+ 85° C温度范围。 特性 数字可编程增益: G = 1,10,100V /V CMOS /TTL兼容输入 低增益误差:最大±0.05%,G = 10 低偏置电压漂移:2mV /°C 低静态电流:2.6mA 低成本 8-PIN塑料袋,SO-8包装 应用 数据采集系统 一般用途模拟委员会 医疗器械 参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)   PGA/VGA Number of Channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Gain (Max) (dB) Slew Rate (Typ) (V/us) Operating Temperature Range (C) Package Group Package Size: mm2:W x L...

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PGA103 可编程增益放大器

INA2180 双通道 26V 低侧或高侧电压输出电流感应放大器

INA180,INA2180和INA4180(INAx180)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降.INAx180集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA180消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA。 INA180采用具有两种不同引脚配置的5引脚SOT-23封装.INA2180采用8引脚VSSOP封装.INA4180采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围为-40°C至+ 125℃。 特性 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V 高带宽:350kHz(A1器件) 失调电压: ±150μV(最大值),V CM = 0V ±500μV (最大值),V CM = 12V 输出压摆率:2V /μs 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值) ...

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INA2180 双通道 26V 低侧或高侧电压输出电流感应放大器

THS7530-Q1 汽车类、300MHz、全差分、连续可变增益放大器

THS7530-Q1器件采用德州仪器(TI)先进的BiCom III SiGe互补双极工艺制造.THS7530-Q1是一款带有压控增益的直流耦合高带宽放大器。该放大器具有高阻抗差分输入和低阻抗差分输出,提供高带宽增益控制,输出共模控制和输出电压钳位功能。 该器件在300MHz带宽下的动态性能优异。当频率为32MHz,同时将1 V PP 输出施加于400Ω负载,三次谐波失真为-61dBc。 增益控制(单位:dB)呈线性变化。在0V至0.9V电压范围内,增益以38.8dB /V的斜率由11.6dB变化为46.5dB。 输出电压限制功能用于限制输出电压摆幅并且避免后续级发生饱和。 该器件可在汽车级温度范围内(-40°C至+ 125°C)额定运行。 特性 适用于汽车电子应用 具有符合AEC-Q100标准的下列结果: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件人体放电模式(HBM)分类等级2 器件组件充电模式(CDM)分类等级C6 低噪声:V n = 1.1nV /√ Hz , 噪声系数= 9dB 低失真: 频率为32MHz时:HD 2 = -65dBc,HD 3 = -61dBc 频率为70MHz时:IMD 3 = -62dBc,OIP 3 = 21dBm 300MHz带宽 连续可变增益范围:11.6dB 至4...

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THS7530-Q1 汽车类、300MHz、全差分、连续可变增益放大器

INA2181 双通道 26V 双向低侧或高侧电压输出电流感应放大器

INA181,INA2181和INA4181(INAx181)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降.INAx181系列集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。 这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。而双通道INA2181消耗的最大电源电流为500μA,四通道INA4181消耗的最大电源电流为900μA。 INA181采用6引脚SOT-23封装,INA2181采用10引脚VSSOP封装,INA4181采用20引脚TSSOP封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为-40°C至+ 125°C 。< /p> 特性 共模范围(V CM ): - 0.2V至+ 26V 高带宽:350kHz(A1器件) 失调电压: ±150μV(最大值),V CM = 0V ±500μV (最大值),V CM = 12V 输出压摆率:2V /μs 双向电流检测功能 精度: ±1%增益误差(最大值) 1μV/°C温漂(最大值) < /li> 增益选项: 20 V /V...

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INA2181 双通道 26V 双向低侧或高侧电压输出电流感应放大器

INA2180-Q1 汽车类双路 26V 低侧或高侧电压输出电流检测放大器

INA180-Q1,INA2180-Q1和INA4180-Q1(INAx180-Q1)电流放大器专为成本优化应用而设计。这些器件是电流检测放大器系列(也称为电流分流监控器)的一部分,可在-0.2 V至+26 V的共模电压下检测电流检测电阻上的压降,与电源电压无关。 INAx180-Q1集成了匹配电阻增益网络输入,固定增益器件选项:20 V /V,50 V /V,100 V /V或200 V /V.这种匹配的增益电阻网络可以最大限度地减小增益误差并降低温度漂移。 所有这些器件均采用2.7 V至5.5 V单电源供电。单通道INA180-Q1的最大电源电流为260μA;然而,双通道INA2180-Q1的最大电源电流为500μA,四通道的最大电源电流为900μA。 INA180-Q1采用5引脚SOT封装23个封装,具有两种不同的引脚配置。 INA2180-Q1采用8引脚VSSOP封装。 INA4180-Q1采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项均在-40°C至+ 125°C的扩展工作温度范围内指定。 特性 AEC-Q100符合汽车应用要求 温度等级1:-40°C≤T A ≤+ 125°C HBM ESD分类等级2 CDM ESD分类等级C6 共模范围(V CM ): - 0.2 V至+26 V 高带宽:350 kHz(A1器件) 偏移...

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INA2180-Q1 汽车类双路 26V 低侧或高侧电压输出电流检测放大器

VCA2614 具有低噪声前置放大器的双路可变增益放大器

VCA2614是一款高度集成的双接收通道可变增益放大器(VGA),具有模拟增益控制功能。 VCA2614? ?VGA部分由两部分组成:压控衰减器(VCA)和可编程增益放大器(PGA)。 PGA的增益和增益范围可以进行数字编程。这两个可编程元件的组合产生可变增益,范围从0dB到用户通过外部连接定义的最大增益。单端单位增益输入缓冲器提供可预测的高输入阻抗。 VGA的输出可用于单端或差分模式,以驱动高性能模数转换器(ADC)。独立的断电引脚可降低功耗。 VCA2614还具有低串扰和出色的失真性能。低噪声和增益范围可编程性的结合使VCA2614成为噪声性能至关重要的众多应用中的通用构建模块。 VCA2614采用TQFP-32封装。 特性 增益范围:40dB 40MHz带宽 低CROSSTALK:最大增益为70dB,5MHz 高速可变增益调整 电源关闭模式 高阻抗输入缓冲器 应用 ULTRASOUND SYSTEMS GAMMA CAMERAS 无线接收器 测试设备 < /small> 参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)   PGA/VGA Number of Channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (...

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VCA2614 具有低噪声前置放大器的双路可变增益放大器

PGA5807A 具有 LNA、PGA 和 LPF 的集成 8 通道 AFE

PGA5807A是一款8通道,高带宽,模拟前端(AFE)。此器件由一个3.3V模拟单电源供电运行。此器件支持高带宽输入频率,每通道的总功率60mW.PGA5807A包含一个低噪声放大器(LNA),一个可编程增益放大器(PGA)和一个可编程低通滤波器(LPF)。此LNA有一个固定的12dB增益(并且支持500mV PP 的最大线性输入范围。 此器件提供增益步长为3dB的0dB至18dB的增益选项。这个PGA5807A集成了一个形式为LPF的抗混叠滤波器以减少噪声。此器件采用极小型,9mm x 9mm四方扁平无引线(QFN)-64封装,18dB PGA增益可使用串口或外部引脚设定。并且额定运行温度范围为-40°C至+ 85°C。 特性 8通道完整模拟前端(AFE): 低噪声放大器(LNA),可编程增益放大器(PGA)和可编程低通滤波器(LPF) 满通道增益:12dB至30dB 与输入相关的噪声:2.1nV /√ Hz LNA: 增益:12dB 全差分 宽输入共模支持: 2.1±200mV 最大线性输入范围:500mV PP PGA增益:0dB至18dB 具有3dB增益步长 可通过串口或外部引脚设定 最大总通道增益:30dB 可编程LPF: 转角频率:75MHz,60MHz ...

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PGA5807A 具有 LNA、PGA 和 LPF 的集成 8 通道 AFE

VCA2617 2 通道可变增益放大器

VCA2617是一款双通道,无级变速,电压控制增益放大器,非常适合各种超声波系统以及接近探测器应用和测试设备。 VCA2617采用真正的可变增益放大器架构,在低增益时实现了非常好的噪声性能,同时不牺牲高增益失真性能。 在线性dB响应之后,VCA2617的增益可以变化超过48dB范围,控制电压为0.2V至2.3V。两个独立的高阻抗控制输入允许通道独立的增益变化。 VCA2617的每个通道均可配置为提供-10dB至38dB或-16dB至32dB的增益范围,具体取决于增益选择引脚(HG)\。该增益后功能允许用户针对各种高速模数转换器(ADC)优化VCA2617的输出摆幅。作为改善系统过载恢复时间的一种方法,VCA2617还提供内部钳位电路,外部施加的电压设置所需的输出钳位电平。 VCA2617采用+ 5V单电源供电,功耗仅为52mW每个频道。它采用小型QFN-32封装(5x5mm)。 特性 独立频道控制: 增益范围:48dB 钳位水平 后增益:0,+ 6dB 低噪声:4.1nV / Hz 低功率:52mW /通道 带宽:50MHz 谐波失真:5MHz时-53dBc CROSSTALK:5MHz时-61dB 5V单电源 掉电模式 小QFN-32封装(5x5mm) < li>应用 医疗和工业超声系统 适用...

发表于 11-02 18:00 0次 阅读
VCA2617 2 通道可变增益放大器

PGA280 零漂移、HV 可编程增益放大器

PGA280是一款高精度仪表放大器,具有数字可控增益和信号完整性测试功能。该器件具有低失调电压,接近零偏移和增益漂移,出色的线性度,几乎没有1 /f噪声,具有出色的共模和电源抑制特性,可支持高分辨率精度测量。 36V电源和宽,高阻抗输入范围符合通用信号测量的要求。 特殊电路可防止多路复用器(MUX)切换产生浪涌电流。此外,输入开关矩阵可实现轻松的重新配置和系统级诊断 - 指示过载情况。 可配置的通用输入/输出(GPIO)提供多种控制和通信功能。 SPI可以扩展为与更多设备通信,仅使用四个ISO耦合器即可支持隔离。 PGA280采用TSSOP-24封装,额定温度范围为-40°C至+ 105°C。 特性 宽输入范围:±18V时±18V电源供电 二进制增益步长:128V /V至1 /8V /V 额外的标度因子:1V /V和1⅜V/V 低偏置电压:3μV,G = 128 近零长时间漂移偏置电压 近零增益漂移:0.5ppm /°C 优异的线性度:1.5ppm 优秀的CMRR:140dB 高输入阻抗 非常低1 /f噪声 差分信号输出 过载检测 输入配置开关矩阵 WIRE BREAK TEST CURRENT 带有CHECKSUM的可扩展SPI 通用I /O端口 TSSOP-...

发表于 11-02 18:00 4次 阅读
PGA280 零漂移、HV 可编程增益放大器

PGA281 零漂移可编程增益放大器

PGA281是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压,近零偏移和增益漂移,出色的线性,并且几乎没有1 /f噪声。 对PGA281进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于110dB (G = 1)的出色共模抑制。较好的共模和电源抑制提供了高分辨率,精准测量.36V电源能力和宽,高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。 < p> PGA281提供⅛V/V(衰减)至176V /V范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用,高性能模拟前端。完全差分,轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器(ADC)的低压域轻松对接。 PGA281采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装并且额定温度范围介于-40°C至+ 105°C之间。 特性 宽输入电压范围:在使用±18V电源时为±15.5V 二进制增益步长:128V /V至⅛V/V 额外比例缩放因子:1V /V和1⅜V/V 低偏移电压:在G = 128时为5μV 偏移电压的近零长期漂移 近零增益漂移:0.5ppm /°C 出色的线性:1.5ppm 出色的共模抑制比(CMRR):140dB 高输入阻抗 极低1 /f噪声 差分信号输...

发表于 11-02 18:00 28次 阅读
PGA281 零漂移可编程增益放大器

VCA5807 具有 CW 无源混频器的全集成、8 通道电压控制放大器

VCA5807是一款专门设计用于要求高性能和小尺寸的超声波系统的集成压控放大器(VCA).VCA5807集成了一个完整的时间增益控制(TGC)成像路径和一个连续声波多普勒(CWD)路径。它还使得用户可以选择不同的功率/噪音组合来优化系统性能。因此,VCA5807是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。 VCA5807包括八通道压控放大器(VCA)和CW混波器。此VCA包括低噪音放大器(LNA),压控衰减器( VCAT),可编程增益放大器(PGA)和低通滤波器(LPF).LNA增益可编程以支持250mV PP 至1V PP 的输入信号.LNA还支持可编程主动终止。此超低噪音VCAT提供了一个40dB的衰减控制范围并提升了有益于谐波成像和近场成像的总体低增益信噪比(SNR).PGA提供了24dB和30dB的增益选项。在ADC之,一个LPF可被配置为10MH,15MHz,20MHz或者30MHz以支持不同频率下的超声波应用。此外,VCA5807的信号有能够处理低于100KHz的信号频率,这使得它不仅可用于超声波应用,也适用于声纳应用。 VCA5807集成了一个低功耗无源混波器和一个低噪声加法放大器来实现片载C...

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VCA5807 具有 CW 无源混频器的全集成、8 通道电压控制放大器

INA381 具有集成过流比较器的电流检测放大器

INA381包括26V共模电流感应放大器和高速比较器,通过测量分流电阻器两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值(通过比较器基准引脚进行设置)该电流分流监控器可在独立于电源电压的-0.2 V至26V共模电压范围内测量差分电压信号。 < p>开漏警报输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除警报输出)。独立比较器的警报响应时间低于3μs,能够快速检测过流事件。由INA381提供的整个系统的过电流保护将低于10μs。 这款器件由2.7V - 5.5V单电源供电运行,消耗取的最大电源电流为350μA。该器件具有扩展级工作温度范围(-40°C至+ 125°C),并且可提供8引脚WSON封装。 特性 共模输入范围:-0.2V至26V 高精度放大器: 失调电压,V CM = 12V:500μV(最大值) 失调电压,V CM = 0V:150μV(最大值) < li>失调电压漂移:1μV/°C(最大值) 增益误差:1%(最大值) 增益误差漂移:20ppm /°C(最大值)< /li> 可用放大器增益: INA381A1:20V /V INA381A2:50V /V INA381A3: 100V /V INA381A4:200V /V 比较器技术规格: 迟滞...

发表于 11-02 18:00 6次 阅读
INA381 具有集成过流比较器的电流检测放大器

LMP8481-Q1 汽车类 76V、双向、高侧、高速、电压输出电流检测放大器

符合汽车标准的LMP8480-Q1和LMP8481-Q1器件是精密,高侧,电流检测放大器,可放大在整个开发过程中产生的小差分电压存在高输入共模电压时的电流检测电阻。这些放大器设计用于双向(LMP8481-Q1)或单向(LMP8480-Q1)电流应用,可接受输入信号,共模电压范围为4 V至76 V,带宽为270 kHz。由于工作电源范围与输入共模电压范围重叠,因此LMP848x-Q1可以通过被监控的相同电压供电。这种优势消除了将中间电源电压路由到监控电流的负载点的需要,从而减少了元件数量和电路板空间。 LMP848x-Q1系列包括固定增益20,60和100适用于需要高温精度的应用。低输入失调电压允许使用更小的感应电阻而不会牺牲系统误差。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1是MAX4080和MAX4081器件的引脚替换,提供更高的失调电压,更宽的参考调整范围和更高的输出驱动能力。 LMP8480-Q1和LMP8481-Q1采用8引脚VSSOP封装。 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度 设备HBM ESD分类等级2 设备CDM ESDClassification Level C6 < li>双向或单向传感 共模电压范围:4.0 V至...

发表于 11-02 17:59 7次 阅读
LMP8481-Q1 汽车类 76V、双向、高侧、高速、电压输出电流检测放大器

零漂移放大器LTC2057HV具有自校准电路功能

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具有自校准电路....

发表于 11-02 17:28 317次 阅读
零漂移放大器LTC2057HV具有自校准电路功能

全差分单片放大器可明显改善波形质量

半导体公司提供全差分放大器只有几年时间,但这种放大器在示波器等尖端电子领域已经使用几十年了。这种差分....

发表于 11-02 17:19 232次 阅读
全差分单片放大器可明显改善波形质量

FAN61O0Q二级电源适配控制器的数据手册免费下载

FAN61O0Q是一个集成的二级电源适配器控制器,与高通快速充电2.O A级技术兼容。在应用中需要使....

发表于 11-02 16:52 49次 阅读
FAN61O0Q二级电源适配控制器的数据手册免费下载

Datalogic推出新型S70光纤放大器 可通过现有工业网络实现标准化通讯

Datalogic(得力捷)推出新型S70光纤放大器,该新系列产品包含两种不同型号,且两种型号具有不....

发表于 11-01 17:25 179次 阅读
Datalogic推出新型S70光纤放大器 可通过现有工业网络实现标准化通讯

ST为扩大其领先优势 推出新一代车用数字音频功率放大器芯片

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称S....

发表于 11-01 17:19 547次 阅读
ST为扩大其领先优势 推出新一代车用数字音频功率放大器芯片

TriQuint表面贴装式封装的低噪声放大器有利于降低噪音系数

技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司,开始供应两款表面贴装式封装的低噪声放大器(....

发表于 10-31 16:57 68次 阅读
TriQuint表面贴装式封装的低噪声放大器有利于降低噪音系数

使用TI全差动零漂移36V可编程增益放大器可提高准确度与长期稳定性

德州仪器 (TI) 宣布推出一款全差动零漂移 36V 可编程增益放大器 (PGA)。该款 PGA28....

发表于 10-31 16:52 132次 阅读
使用TI全差动零漂移36V可编程增益放大器可提高准确度与长期稳定性

英特尔VTune放大器XE 2015 Beta版的功能与特点了解

加入我们,了解VTune Amplifier XE 2015 Beta版的所有新功能。

的头像 英特尔 Altera视频 发表于 10-31 07:11 383次 观看
英特尔VTune放大器XE 2015 Beta版的功能与特点了解

机架式外置光纤放大器受到了众多网络运营商的青睐

作为现代光纤通信系统中不可缺少的关键技术和部件,EDFA、拉曼光纤放大器、遥泵放大器、高功率CATV....

发表于 10-30 16:13 97次 阅读
机架式外置光纤放大器受到了众多网络运营商的青睐

放大器芯片组OA3MM2C可以完美地集成于转发器中

Centellax 11月7日宣布将为其非常成功的线性调制器驱动器产品线提供更高水平的集成产品。

发表于 10-30 16:08 91次 阅读
放大器芯片组OA3MM2C可以完美地集成于转发器中