0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

新型45V零漂移运算放大器提供超高精度和EMI滤波

西西 来源:Microchip 作者:厂商供稿 2019-01-16 11:25 次阅读

宽运算范围和片内EMI滤波最大程度上降低了越来越高的高频干扰影响。

2019年1月16日—— 无线功能(例如支持Wi-Fi®和蓝牙的应用)的快速发展正在让我们的生活和工作环境面临越来越多的高频噪声。为了让设计师能够提供更好的性能,同时能更轻松地管理越发复杂的环境,美国微芯科技公司Microchip Technology Inc.)推出MCP6V51 零漂移运算放大器。这款新器件通过提供宽工作电压范围和片内电磁干扰(EMI)滤波器,在实现超高精度测量的同时,还能最大程度降低越来越高的高频干扰影响。

工业控制和工厂自动化的发展导致需要监控的传感器数量越来越多,MCP6V51放大器旨在让各种传感器产生准确、稳定的数据。MCP6V51的自校正零漂架构可以实现超高的直流(DC)精度,从而实现±15微伏(µV)的最大失调电压和低至每摄氏度±36纳伏(nV/°C)的最大失调漂移。MCP6V51非常适合工厂自动化、工艺控制和楼宇自动化等应用,还支持4.5V至45V的超宽工作电压范围。

随着无线传感器和无线功能的增多,高频干扰成为灵敏模拟测量需要考虑的重要因素。另外,MCP6V51中的EMI滤波器可以屏蔽这些难以预测的不良干扰源。

Microchip混合信号及线性业务部副总裁Bryan J. Liddiard表示:“人们通常认为Microchip是一家单片机公司,但我们也有行业领先的模拟器,以便增强面向工业领域的整体系统解决方案。由于需要结合复杂的载波稳定型架构和高电压处理技术,这类器件在设计和制造方面存在诸多难题。Microchip是一家具备设计和制造能力的企业,而且能够做得很好。”

工业自动化使用的可编程逻辑控制器和分布式控制系统需要在各种各样的电压轨上运行,例如12V、24V、36V。MCP6V51灵活支持各种电源电压,并通过支持高达45V的工作电压,考虑电源瞬变的开销。

开发工具

对于评估工作,8引脚SOIC/MSOP/TSSOP/DIP评估板(部件编号:SOIC8EV)是一个空白电路板,可用于轻松评估Microchip Technology的8引脚器件的运行情况。每个器件引脚连接上拉电阻、下拉电阻、直插式电阻和负载电容。电路板焊板有通孔,或允许安装表面安装连接器,以方便连接到评估板。评估板上留有其他无源元件空间,可以实现简单的电路。

供货

MCP6V51现可以提供样片,5引脚SOT-23和8引脚MSOP封装并已投入量产。欲了解更多信息,请联系Microchip销售代表或全球授权分销商,也可访问Microchip官网。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 运算放大器
    +关注

    关注

    211

    文章

    3985

    浏览量

    170671
  • microchip
    +关注

    关注

    52

    文章

    1456

    浏览量

    116839
  • EMI滤波
    +关注

    关注

    3

    文章

    21

    浏览量

    24340
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    漂移运算放大器是您设计的最佳选择吗?

    漂移放大器具有所有运算放大器拓扑结构中最低的输入失调电压(Vos)和失调电压漂移。与同类最佳的精密低输入失调电压运算放大器相比,斩波器的失
    的头像 发表于 04-23 16:19 481次阅读
    零<b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>是您设计的最佳选择吗?

    运算放大器的虚短是什么

    运算放大器的虚短(Virtual Short)是指在运算放大器的反馈电路中,将输入端看作是短路的一种近似模型。
    的头像 发表于 12-13 18:15 395次阅读

    难搞的工业信号调节,零漂移运算放大器是如何搞定的?

    难搞的工业信号调节,零漂移运算放大器是如何搞定的?
    的头像 发表于 12-06 16:59 266次阅读
    难搞的工业信号调节,零<b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>是如何搞定的?

    漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中

    电子发烧友网站提供《零漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:13 0次下载
    零<b class='flag-5'>漂移</b><b class='flag-5'>放大器</b>:现可轻松用于<b class='flag-5'>高精度</b>电路中

    运算放大器的工作原理介绍

    。 现在我们来简单地看看由于上面的两个特性可以得到一些什么样的结论。 首先,运算放大器放大倍数为无穷大,所以只要它的输入端的输入电压不为,输出端就会有与正的或负的电源一
    发表于 11-23 08:21

    运算放大器应用设计的几个技巧分享

    稳定放大器的直流工作点; 3)可能挑选的运算放大器的输入阻抗不够高,造成电荷泄露,导致漂。 从数学分析的角度对造成漂的原因分析,除了使干扰源
    发表于 11-22 06:36

    高精度运算放大器哪家强?

    目前全球运算放大器厂商包括,德州仪器、亚德诺、凌力尔特、美信、意法半导体、圣邦微电子、思瑞浦、润石等等,看起来品牌众多,每家的型号也都成千上百,今天我们主要以高精度这个维度,来看看这个地球上最强的运算放大器
    发表于 10-30 11:31 1273次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>哪家强?

    具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器

    电子发烧友网站提供《具有EMI滤波功能的1MHz运算放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:59 0次下载
    具有<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波</b>功能的1MHz<b class='flag-5'>运算放大器</b>

    运算放大器调零方法详解

    器、滤波器、反馈电路等。在实际应用中,运算放大器的调零十分重要,因为它可以确保电路的正常工作,保证电路的精度和稳定性。 调零方法 运算放大器的调零可以分为两个方面:调零前的准备和调零方
    的头像 发表于 09-19 17:43 4264次阅读

    运算放大器调零的一般步骤是什么?

    运算放大器调零的一般步骤是什么? 运算放大器调零是电路设计过程中非常重要的一个步骤,它能够确保运算放大器的输出为零,从而避免电路误差和噪声干扰。下面是该过程的一般步骤: 步骤一:概述运算放大器
    的头像 发表于 09-19 17:43 3008次阅读

    漂移放大器的缺点和优点有哪些?

    篇文章中,我们将介绍零漂移放大器的优点和缺点。 优点: 1. 高精度:零漂移放大器提供了非常高的
    的头像 发表于 09-19 16:03 301次阅读

    差分放大器运算放大器的区别

    差分放大器运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器运算放大器的区别。
    发表于 09-09 16:47 2308次阅读

    如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些

    同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。 运算放大器同相放大器电路
    发表于 08-04 09:11 3509次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>运算放大器</b> <b class='flag-5'>运算放大器</b>同相<b class='flag-5'>放大器</b>电路设计技巧有哪些

    先积集成 ▏零漂运算放大器介绍

    点击上方“蓝字”,关注更多精彩零漂运算放大器Zero-DriftOp-Amps零漂移放大器是指失调电压漂移接近于0的放大器。它连续自动校正任
    的头像 发表于 06-07 10:23 1526次阅读
    先积集成 ▏零漂<b class='flag-5'>运算放大器</b>介绍

    如何选择高精度运算放大器

      目前全球运算放大器厂商包括,德州仪器、亚德诺、凌力尔特、美信、意法半导体、圣邦微电子、思瑞浦、润石等等,看起来品牌众多,每家的型号也都成千上百,今天我们主要以高精度这个维度,来看看这个地球上最强的运算放大器
    的头像 发表于 05-14 16:32 2213次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>