TLC2652高精度放大器

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高电压运算放大器——型号列表

高电压运算放大器——型号列表

高电压运算放大器——型号列表 制造商产品类别 产品型号 产品描述 LM258P 双路,低失调,OP NE5532P双路低噪声,高速音频OP NE5534P单路,低噪声,高速音频OP OPA129U超低偏置电流DIFET 运放 OPA2137PA低成本,FET 输入双路运放 OPA2227UA双路,精密,低噪音运放 OPA2743PA双路,高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电 OPA2743UA双路,高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电 OPA4131NA四路FET 输入运放 OPA4137UA低成本FET 输入运放 OPA4227PA四路,精密,低噪音运放 OPA4234U四路,精密,低功耗,单电源供电运放 OPA4234UA四路,精密,低功耗,单电源供电运放 OPA4743UA四路,高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电 OPA637AP精密,高速,Difet 运放 OPA743UA高速,高电压,满幅输入输出,单电源供电运放 TLC071CD单通道高速单电源供给满幅运放 TLC072CD双通道高速单电源供给满幅运放 TLC072CP双通道高速单电源供给满幅运放 TLC074CD四通道高速单电源供给满幅运放 TLC074CN四通道高速单电源供给满幅运放 TLC074ID四通道高速单电源供给满幅运放 TLC074IN四通道高速单电源供给满幅运放 TLC2272CD双路,低噪声,满电源幅度运放 TLC2272CP双路,低噪声,满电源幅度运放 TLC2274CN四路,低噪声,满电源幅度运放 TLC2652CN先进的LINCMOS 精密斩波稳定运放 TLC2652CP先进的LINCMOS 精密斩波稳定运放 TLC2652I-8D先进的LIN CMOS 精密斩波稳定运放 TLC2652I-8DR先进的LIN CMOS 精密斩波稳定运放 TLC2654ACP先进的LINCMOS 低噪声斩波稳定运放 TLC2654C-8D先进的LIN CMOS 低噪声斩波稳定运放 TLC2654CP先进的LINCMOS 低噪声斩波稳定运放 TLE2021ACD单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放 TLE2021CD单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放 TLE2021CDR单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放 TLE2021CP单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放 TI 公司 高电压运算放大器 TLE2022ACD 双路精密型,低功耗,单电源运放TLE2022CP 双路精密型,低功耗,单电源运放TLE2024ACDW 四路精密型,低功耗,单电源运放TLE2024CN 四路精密型,低功耗,单电源运放TLE2027CD 增强型低噪声高速精密运放TLE2071CP 低噪声,高速JFET输入运放TLE2072CD 双路低噪声,高速JFET输入运放TLE2072CDR 双路低噪声,高速JFET输入运放TLE2072CP 双路低噪声,高速JFET输入运放TLE2074CDW 四低噪声高速JFET输TLE2074CN 四低噪声高速JFET输入的运放TLE2082CP 双路低噪声,高速JFET输入运放TLE2084CN 四路高速,JFET输入运放TLE2141CD 增强型低噪声高速精密运放TLE2141CP 增强型低噪声高速精密运放TLE2141ID 增强型低噪声高速精密运放TLE2142CD 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放 TLE2142CP 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放 TLE2142IP 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放 TLE2144CN 低噪声,高速,精密型,单电源双运放。

基于皮托管原理的风速传感器

基于皮托管原理的风速传感器

基于皮托管原理的风速传感器周海坤【摘要】设计了基于皮托管原理的风速传感器,主要围绕皮托管原理测量风速的方法,通过对风压的获得,将微小信号经过放大去噪声转化成可以提取的电信号,结合风速与风压的转换模型获得风速测量数据并通过通讯接口传输出去,电路符合本质安全设计工作稳定性,抗电磁干扰能力更强.【期刊名称】《煤矿安全》【年(卷),期】2018(049)008【总页数】4页(P99-101,105)【关键词】矿井通风;风速传感器;皮托管原理;本质安全型;风洞【作者】周海坤【作者单位】煤科集团沈阳研究院有限公司,辽宁抚顺113122【正文语种】中文【中图分类】TD676《煤矿安全规程》2016版第五百零二条:突出煤层采煤工作面进风巷、掘进工作面进风的分风口必须设置风向传感器。

当发生风流逆转时,发出声光报警信号。

第五百零三条要求:每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应当设置风速传感器[1]。

随着煤矿安全生产意识的提高,煤矿风速传感器在煤矿井下的安全监控系统中的作用显得愈加重要。

目前国内矿用风速传感器多采用超声波涡街原理、热线式、超声波时差法等原理进行风速的测量,以超声波涡街原理为主,但超声波涡街原理对外界电磁和震动干扰等较为敏感,工作稳定性差,皮托管原理的双向风速传感器采用压差压方式测量风速,电路设计简单、可靠,有良好的电磁兼容能力,对提升煤矿井风速风向的监测能力有重大意义。

1 设计方案设计的双向风速传感器主要由传感器软件和传感器硬件2大部分构成,硬件包括风压取压装置、风速变送模块、信号输出模块、供电模块、主控模块,温度补偿模块6部分构成,软件部分包括数据的采集、滤波算法、曲线拟合等部分构成。

传感器设计原理框图如图1。

图1 传感器设计原理框图目前风速的测量方式主要有机械式,散热率式测量,风压转换式测量、、超声波式测量和激光多普勒测量等方式[2]。

目前煤矿多采用超声波式测量方法,由于超声波式测量方法对模拟电路设计要求较高,并且由于超声波信号的自身特点,极易受外界干扰,电磁兼容能力不高;风压转换方式在硬件电路设计上比较简单,风压测试技术比较成熟,抗电磁兼容能力较强,保证了风速测量的稳定可靠。

微弱信号高精度线性放大电路的设计_王建宇

微弱信号高精度线性放大电路的设计_王建宇

的差分电路的放大要求,可以有效地滤除共模信号,而只有
差分 信 号被 放 大 。 Y1 和 Y2 作 为 双 运算 放 大 器的 同 时 ,又是
一个具有高输入阻抗的缓冲器,保证 V1 和 V2 电压不被降低, 所以图 3 所示电路具有较高的输入阻抗符合一起仪表放大
器的技术要求。
在图 3 所示电路中,调节的阻值,可以线性的改变放大
材 科 技 ,2004,25(5):71-74.
XU Yong -zhi,TENG Jun. Differential sensor system error
compensation technology [J]. Science and Technology of
Overseas Building Materials,2004,25(5):71-74.
电路具有较高的共模抑制比和较好线性度。
关键词:微弱信号;高精度;线性放大;运算放大器;共模抑制比
中 图 分 类 号 :TN72
文献标识码: A
文 章 编 号 :1674-6236(2014)22-0094-03
The design of weak signal high-precision linear amplifier circuit
500≤1/2(2π×R6 ×C1 ) 同时, 为保证集成运算放大器输入级差分放大电路的对称 性,R5 应与 R6 和 R7 组成的电阻阻抗匹配。
4 整体电路测试
整体电路图如图 5 所示。 电路中各电容电阻参数选取如 表 1 所示。
图 5 整体电路图 Fig. 5 The entire circuit
电路的增益。 以适合不同场合的应用。 为了使电路的 CMRR
达到 最 大,可 以 同 时 调 节 R8 和 R12 的大 小 而 不破 坏 放 大电 路 的平衡状态。

什么是微弱信号_微弱信号课件[修改版]

什么是微弱信号_微弱信号课件[修改版]

参考教材:高晋占. 微弱信号检测. 清华大学出版社, 2004戴逸松. 微弱信号检测方法及仪器. 国防工业出版社,1994 曾庆勇. 微弱信号检测(第二版). 浙江大学出版社, 1994中国仪器仪表学会. 全国微弱信号检测学术会议论文集顾洪涛. 特殊电量测量. 机械工业出版社, 2000要求:撰写课程报告一份,课程结束进行综合考试第一部分:微弱信号检测概述与随机噪声一、微弱信号检测概述1、研究的必要性科学研究成果需要完整可靠的实验数据证明,实验数据的获取涉及微弱信号检测技术。

●微弱信号存在于宏观和微观世界中。

例如生物学中生物电和生物磁;光学中脉冲瞬态光谱;天文学中的星体光谱;●检测设备存在内部噪声和背景,信号往往被噪声淹没;●敌对干扰—电子干扰对抗;●大噪声情况下测试设备无法正常工作,必须加以解决。

●采用电子学、信息论、计算机及物理学方法;●分析噪声产生原因和规律;●研究被测信号的特点和相关性;●达到检测被噪声淹没的微弱有用信号的目的。

研究从强噪声中提取有用信号的理论、方法和设备,达到抑制噪声、提高信噪比的目的。

3、微弱信号的理解(两方面)●有用信号的幅度,相对于噪声显得很微弱。

例如信噪比为10-1—10-4,有用信号完全淹没在噪声中;●有用信号的幅度绝对值极小。

例如μv、nv、pv量级电信号;几个光子/秒的弱光信号与图像。

4、与常规方法比较●信噪比改善:常规方法为10;微弱信号检测方法为104—105。

●检测灵敏度:电压≤0.1 nv,电流≤10-14 a,温度≤5*10-7 k,电容≤10-5 pf,微量分析≤10-8 mol,位移≤10-3—10-4 μm。

比常规高3—4个数量级。

二、常规小信号检测方法与微弱信号相比,小信号的信噪比要高得多。

从提高信噪比,从而检测出被噪声污染的有用信号这一点看,小信号检测和微弱信号检测具有一定的共同之处。

了解小信号检测的手段和方法,对于微弱信号检测具有一定的参考价值。

tlc4502精密满幅运放

tlc4502精密满幅运放

PACKAGING INFORMATIONOrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)5962-9753701Q2A ACTIVE LCCC FK201TBD POST-PLATE N/A for Pkg Type 5962-9753701QHA ACTIVE CFP U101TBD A42N/A for Pkg Type 5962-9753701QPA ACTIVE CDIP JG81TBD A42N/A for Pkg Type 5962-9753702Q2A ACTIVE LCCC FK201TBD POST-PLATE N/A for Pkg Type 5962-9753702QHA ACTIVE CFP U101TBD A42N/A for Pkg Type 5962-9753702QPA ACTIVE CDIP JG81TBD A42N/A for Pkg Type TLC4501ACD ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501ACDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501AID ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501AIDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501AIDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501AIDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TLC4501AQD PREVIEW SOIC D8TBD Call TI Call TITLC4501AQDR PREVIEW SOIC D8TBD Call TI Call TITLC4501CD ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501CDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501ID ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501IDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501IDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4501IDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TLC4501QD PREVIEW SOIC D8TBD Call TI Call TITLC4501QDR PREVIEW SOIC D8TBD Call TI Call TITLC4502ACD ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502ACDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502ACDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502ACDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AID ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AIDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AIDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMOrderable Device Status(1)PackageType PackageDrawingPins PackageQtyEco Plan(2)Lead/Ball Finish MSL Peak Temp(3)TLC4502AIDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AMD ACTIVE SOIC D875TBD CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM TLC4502AMDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TLC4502AMFKB ACTIVE LCCC FK201TBD POST-PLATE N/A for Pkg Type TLC4502AMJGB ACTIVE CDIP JG81TBD A42N/A for Pkg Type TLC4502AMUB ACTIVE CFP U101TBD A42N/A for Pkg Type TLC4502AQD ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AQDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AQDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502AQDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502CD ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502CDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502CDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502CDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502ID ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502IDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502IDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502IDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TLC4502MD ACTIVE SOIC D875TBD CU NIPDAU Level-1-220C-UNLIM TLC4502MDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM TLC4502MFKB ACTIVE LCCC FK201TBD POST-PLATE N/A for Pkg Type TLC4502MJG ACTIVE CDIP JG81TBD A42N/A for Pkg Type TLC4502MJGB ACTIVE CDIP JG81TBD A42N/A for Pkg Type TLC4502MUB ACTIVE CFP U101TBD A42N/A for Pkg Type TLC4502QD ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502QDG4ACTIVE SOIC D875Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502QDR ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIMTLC4502QDRG4ACTIVE SOIC D82500Green(RoHS&no Sb/Br)CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM(1)The marketing status values are defined as follows:ACTIVE:Product device recommended for new designs.LIFEBUY:TI has announced that the device will be discontinued,and a lifetime-buy period is in effect.NRND:Not recommended for new designs.Device is in production to support existing customers,but TI does not recommend using this part in a new design.PREVIEW:Device has been announced but is not in production.Samples may or may not be available.OBSOLETE:TI has discontinued the production of the device.(2)Eco Plan-The planned eco-friendly classification:Pb-Free(RoHS),Pb-Free(RoHS Exempt),or Green(RoHS&no Sb/Br)-please check /productcontent for the latest availability information and additional product content details.TBD:The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.Pb-Free(RoHS):TI's terms"Lead-Free"or"Pb-Free"mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all6substances,including the requirement that lead not exceed0.1%by weight in homogeneous materials.Where designed to be soldered at high temperatures,TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.Pb-Free(RoHS Exempt):This component has a RoHS exemption for either1)lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package,or2)lead-based die adhesive used between the die and leadframe.The component is otherwise considered Pb-Free(RoHS compatible)as defined above.Green(RoHS&no Sb/Br):TI defines"Green"to mean Pb-Free(RoHS compatible),and free of Bromine(Br)and Antimony(Sb)based flame retardants(Br or Sb do not exceed0.1%by weight in homogeneous material)(3)MSL,Peak Temp.--The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications,and peak solder temperature.Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided.TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties,and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information.Efforts are underway to better integrate information from third parties.TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals.TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary,and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s)at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.TAPE AND REEL INFORMATION*All dimensions are nominal Device Package Type Package DrawingPinsSPQ Reel Diameter (mm)Reel Width W1(mm)A0(mm)B0(mm)K0(mm)P1(mm)W (mm)Pin1Quadrant TLC4501AIDR SOICD 82500330.012.4 6.4 5.2 2.18.012.0Q1TLC4501IDR SOICD 82500330.012.4 6.4 5.2 2.18.012.0Q1TLC4502ACDR SOICD 82500330.012.4 6.4 5.2 2.18.012.0Q1TLC4502AIDR SOICD 82500330.012.4 6.4 5.2 2.18.012.0Q1TLC4502CDR SOICD 82500330.012.4 6.4 5.2 2.18.012.0Q1TLC4502IDR SOIC D 82500330.012.4 6.4 5.2 2.18.012.0Q1*All dimensions are nominalDevice Package Type Package Drawing Pins SPQ Length(mm)Width(mm)Height(mm) TLC4501AIDR SOIC D8*******.0346.029.0 TLC4501IDR SOIC D8*******.0346.029.0 TLC4502ACDR SOIC D8*******.0346.029.0 TLC4502AIDR SOIC D8*******.0346.029.0 TLC4502CDR SOIC D8*******.0346.029.0TLC4502IDR SOIC D8*******.0346.029.0IMPORTANT NOTICETexas Instruments Incorporated and its subsidiaries(TI)reserve the right to make corrections,modifications,enhancements,improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any product or service without notice.Customers should obtain the 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西安地铁一号线车辆智能司机控制器测试台装置

西安地铁一号线车辆智能司机控制器测试台装置

西安地铁一号线车辆智能司机控制器测试台装置史富强【摘要】This paper first analyzes the work principle of the Xi'an metro line driver controller, and then analyzes the logic relationship of the controller. According to the needs of the Xi'an Metro Line 1, the intelligent test bench for data acquisition and detection is designed.%文中首先分析西安地铁一号线司机控制器的工作原理,然后对司机控制器闭合表的逻辑关系进行分析;并根据西安地铁一号线车辆司机控制器现场技术检测的需要设计出一款能进行数据采集、检测的智能型测试台装置;最后对测试台的现场应用性能做出客观评价。

【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2016(024)018【总页数】4页(P75-78)【关键词】西安地铁一号车辆;司机控制器;性能参数;智能型;测试台装置【作者】史富强【作者单位】陕西交通职业技术学院陕西西安 710018【正文语种】中文【中图分类】TN05司机控制器是操纵地铁列车运行的主令电器,可实现列车牵引、制动、惰行工况,直接影响列车操纵平稳性和各种工况的实现。

西安地铁一号线司机控制器包括主控手柄、换向手柄、钥匙开关和警惕按钮开关按钮;主控手柄可控制列车的牵引、制动和惰行工况;换向手柄可以改变列车的牵引方式。

目前对司机控制器检测使用万用表“通断”功能结合图纸判断档位的闭合,检测效率低下,错误率高,急需研发一款智能司机控制器测试台[1]。

司控器操作时必须先插入司机钥匙并打开到运行位置(ON位),取消司控器的机械联锁,才能实现对方向手柄和主控手柄操作。

微伏级直流电压信号放大电路设计

微伏级直流电压信号放大电路设计作者:闫岩行鸿彦来源:《现代电子技术》2017年第14期摘要:针对微伏级直流电压信号测量过程中存在信噪比低、测量精度不高和抗干扰能力差的问题,设计一种以TLC2652为核心器件的放大测量电路,实现了对5~45 μV范围内电压信号的精准放大。

电路采用低通滤波电路、陷波电路降低内部噪声与外部干扰;采用隔离电路,隔离测量端对采集端的影响;采用线性稳压芯片进行电源模块的设计,提高测量精度并降低功耗。

经仿真实验验证,说明所设计的微伏级直流电压信号放大电路具有抑制共模干扰、抑制温漂、稳定性好、抗干扰性强等特点,测量精度达到0.044%。

关键词:信号放大电路;放大测量电路;低通滤波电路;影响隔离中图分类号: TN721+.5⁃34; TM930 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2017)14⁃0149⁃05Abstract: In view of the facts that the low signal⁃to⁃noise ratio, poor anti⁃interference ability and low measurement accuracy exist in the measuring process of microvolt⁃level DC voltage signal, an amplifying measurement circuit taking TLC2652 as its core device is proposed in this paper to realize precision amplification of voltage signals (5~45 μV). The low⁃pass filtering circuit and band⁃stop circuit are adopted to reduce its internal noise and external interference. The isolation circuit is adopted to isolate the effect of the measuring end on the collection end. The linear regulating chip is used in power module design to improve the measurement accuracy and reduce power consumption. The simulation experiment result proves that the amplifying measurement circuit for microvolt⁃level DC voltage signal can suppress common mode interference and temperature drifting, has good stability and strong anti⁃interference, and its accuracy can reach to 0.044%.Keywords: signal amplifying circuit; amplification measuring circuit; low⁃pass filtering circuit; influence isolation0 引言信号检测是人们在当今时代获取信息的重要途径。

斩波稳零运算放大器原理介绍

© 2004 National Semiconductor Corporation
Chopper architectures
• Auto-nulling (auto-zero) • Synchronous switching (True chopper) • Single vs. compound
Chopping Defined
• A Chopper (or commutating) amp modulates the input to create an AC signal that can be amplified with and AC amp, then it demodulates the AC back to DC. How often? 100 Hz – 25,000 KHz is commonly seen.
© 2004 National Semiconductor Corporation
Amplifier Input Noise
Vn Some Amplifier
1/f corner Freq Domain
© 2004 National Semiconductor Corporation
Amplifier Input Noise Plot
• Differences in the doping of the input stage transistors.
• Differences in the thickness of the base diffusion of the input stage transistors.
• Current mirror inaccuracies. • Resistor mismatch. • Packaging/mounting stress. • Dynamic considerations: Thermal and light

tlc2652a

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.
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• DALLAS, TEXAS 75265
NC VDD− NC C RETURN CLAMP
V XA V XB NC INT/EXT CLK IN
1
SLOS019E − SEPTEMBER 1988 − REVISED FEBRUARY 2005
TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y Advanced LinCMOS PRECISION CHOPPERĆSTABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y Advanced LinCMOS PRECISION CHOPPERĆSTABILIZED OPERATIONAL AMPLIFIERS

多种IC参数

各种电子元件IC的资料数据12008/12/01 12:40一、电源器件1.1 开关电源调整器TOP245 单片开关电源稳压器输入85V~265V AC,50Hz/60Hz,最大输出功率60WTOP247 单片开关电源稳压器输入85V~265V AC,50Hz/60Hz,最大输出功率125WTOP250 单片开关电源稳压器输入85V~265V AC,50Hz/60Hz,最大输出功率210WUC3843B 开关电源调整器工作电压范围8.2V~30VDC,输出驱动电流1A,最大使用频率500KHzTL494 开关电源调整器工作电压范围7.0V~40VDC,输出驱动电流500mA,最大使用频率200KHz MC34063 A DC-DC转换器输入3.0V~40VDC,输出电压可调,输出开关电流1.5A,100KHz工作频率, 逐个周期的电流限制,最大电源电流4mAMC34023 高速PWM控制器推挽输出电流0.5A,1MHz工作频率,软启动,电源欠压锁定,逐个周期的电流限制,电源电压9.2V~30V,最大电源电流30mAMC34025 高速双PWM控制器推挽输出电流0.5A,1MHz工作频率,软启动,电源欠压锁定,逐个周期的电流限制,电源电压9.2V~30V,最大电源电流30mAμA 78S40 通用开关电源调整器输入2.5V~40VDC,输出电压1.25V~40V可调,输出开关电流1.5A,逐个周期的电流限制,最大电源电流5.5mAMAX1676 DC-DC升压转换器输入0.7V~5.5VDC,输出电压2.0V~5.5V可调,输出电流200mA,电源电流16μAMAX1692 DC-DC降压转换器输入2.7V~5.5VDC,输出1.25V~5.5V可调,最大输出电流600mA,电源电流85μAMAX829 负电压转换器输入1.5V~5.5VDC,输出电流-150μAMAX889 负电压转换器输入2.7V~5.5VDC,输出电流-200mAMAX1719 负电压转换器输入1.5V~5.5VDC,输出电流-25mAMAX1760 DC-DC升压转换器输入0.7V~5.5VDC,输出2.5V~5.5V可调,输出电流800mA,电源电流100 μAMAX1921 DC-DC降压转换器输入2.0V~5.5VDC,输出固定电压1.5V,1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,电源电流50μA,输出电流400mA1.2 线性固定电压调整器AS1117 三端低压差稳压器最大输入电压12V,最小压差1.2V,输出电压1.5V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,5.0V,输出电流800mA78L00系列三端正向电压调整器最大输入电压35V,最小压差1.7V,输出电流100mA79L00系列三端负向电压调整器最大输入电压-35V,最小压差1.7V,输出电流-100mA78M00系列三端正向电压调整器最大输入电压35V,最小压差2.2V,输出电流500mA79M00系列三端负向电压调整器最大输入电压-35V,最小压差1.1V,输出电流-500mA7800系列三端正向电压调整器最大输入电压35V,最小压差2.2V,最大输出电流1.5A7900系列三端负向电压调整器最大输入电压-35V,最小压差2.2V,最大输出电流-1.5A78T00系列三端正向电压调整器最大输入电压35V,最小压差2.2V,最大输出电流3A1.3 线性可调电压调整器LM317L 可调式三端正向电压调整器最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围1.25V~37V,最大输出电流100 mA,最小负载电流5mALM317M 可调式三端正向电压调整器最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围1.25V~37V,最大输出电流500 mA,最小负载电流10mALM317 可调式三端正向电压调整器最大允许压差40V,最小压差3.0V,输出电压可调范围1.25V~37V,最大输出电流1.5A,最小负载电流12mALM337L 可调式三端负向电压调整器最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围-1.25V~-37V,最大输出电流-100 mA,最小负载电流-5mALM337M 可调式三端负向电压调整器最大允许压差40V,最小压差2.5V,输出电压可调范围-1.25V~-37V,最大输出电流-500 mA,最小负载电流-10mALM337 可调式三端负向电压调整器最大允许压差40V,最小压差3.0V,输出电压可调范围-1.25V~-37V,最大输出电流-1.5A,最小负载电流-10mALM350 可调式三端正向电压调整器最大允许压差36V,最小压差3.0V,输出电压可调范围1.2V~33V,最大输出电流3A,最小负载电流10mALM333 可调式三端负向电压调整器最大允许压差35V,最小压差3.0V,输出电压可调范围-1.2V~-32V,最大输出电流-3A,最小负载电流-10mALM396 可调式三端正向电压调整器最大允许压差20V,最小压差2.1V,输出电压可调范围1.25V~15V,最大输出电流10A,最小负载电流10mA二、运算放大器LM308A 精密运算放大器最大输入失调电压0.5mV,共模抑制比96dB,电源抑制比96dB,开环电压增益80V/mV,输入电压范围±14V(Vcc=±15V),输出电压范围±13V(Vcc=±15V,RL=10KΩ),带宽1MHz,压摆率0.3V/μS,电源电压±3.0V~±18V,输出短路时间Indefinite,最大电源电流±0.8mALM348 通用运算放大器最大输入失调电压6.0mV,共模抑制比90dB,输入偏置电流30nA,,带宽1MHz,压摆率0.5V/μS,电源电压±4.0V~±18V,每放大器电源电流1.125mALF411 通用运算放大器最大输入失调电压2.0mV,共模抑制比100dB,输入偏置电流50pA,,带宽3MHz,压摆率13V/μS,电源电压±3.5V~±18V,每放大器电源电流3.4mATL032 通用运算放大器最大输入失调电压1.5mV,共模抑制比94dB,输入偏置电流2pA,,带宽1.1MHz,压摆率5.1V /μS,电源电压±5.0V~±18V,每放大器电源电流0.28mATLC4501 通用运算放大器最大输入失调电压0.1mV,共模抑制比100dB,输入偏置电流1pA,,带宽4.7MHz,压摆率2.5V /μS,电源电压4.0V~6.0V,每放大器电源电流1.5mA TLC2654 精密运算放大器最大输入失调电压0.02mV,共模抑制比125dB,输入偏置电流50pA,,带宽1.9MHz,压摆率3.7V /μS,电源电压±2.3V~±8V,每放大器电源电流2.4mA TLC2652 精密运算放大器最大输入失调电压3μV,共模抑制比140dB,输入偏置电流4pA,,带宽1.9MHz,压摆率3.1V /μS,电源电压±1.9V~±8V,每放大器电源电流2.4mA LM358 通用运算放大器最大输入失调电压7.0mV,共模抑制比70dB,电源抑制比100dB,开环电压增益100V/mV,输入差动电压范围0~Vcc,输入共模电压范围0~28.3V (Vcc=30V),输出电压范围0~3.5V(Vcc=5V,RL=10KΩ),带宽1MHz,压摆率0.6V/μS,电源电压±1.5V~±16V或+3.0V~+32V,输出高电平电流40mA,输出低电平电流20mA,输出短路时间连续,最大电源电流3.0mA LM324A 通用运算放大器最大输入失调电压3.0mV,共模抑制比70dB,电源抑制比100dB,开环电压增益100V/mV,输入差动电压范围0~Vcc,输入共模电压范围0~28.3V (Vcc=30V),输出电压范围0~3.5V(Vcc=5V,RL=10KΩ),带宽1MHz,压摆率0.6V/μS,电源电压±1.5V~±16V或+3.0V~+32V,输出高电平电流40mA,输出低电平电流20mA,输出短路时间连续,最大电源电流3.0mA OP07 精密运算放大器最大输入失调电压75μV,共模抑制比123dB,电源抑制比5μV/V,开环电5压增益500V/mV,输入差动电压范围0~Vcc,输入共模电压范围±14V(Vcc= ±15V),输出电压范围±13V(Vcc=±15V,RL=10KΩ),带宽1MHz,压摆率0.6V/μS,电源电压±3V~±18V,输出短路时间Indefinite,最大电源电流3.0mAOP297E 精密运算放大器最大输入失调电压100μV,共模抑制比130dB,电源抑制比130dB,开环电压增益3200V/mV,输入差动电压范围0~Vcc,输入共模电压范围±13.5V (Vcc=±15V),输出电压范围±13.4V(Vcc=±15V,RL=10KΩ),输出电流±10mA,带宽0.9MHz,压摆率0.15V/μS,电源电压±2V~±20V,每运放最大电源电流750μAAD8572 精密运算放大器最大输入失调电压5μV,共模抑制比140dB,电源抑制比130dB,开环电压增益145dB,轨至轨输入输出,输出电流30mA,带宽1.5MHz,压摆率0.4V/ μS,电源电压+2.7V~+6V,每运放最大电源电流1000μAOP484 精密运算放大器最大输入失调电压65μV,共模抑制比60dB,电源抑制比76dB,开环电压增益240V/mV,轨至轨输入输出,输出电流6.5mA,带宽4MHz,压摆率2.4V/ μS,电源电压±1.5V~±18V或+3.0V~+36V,每运放最大电源电流1.45mAOP727 精密运算放大器最大输入失调电压100μV,共模抑制比110dB,电源抑制比130dB,开环电压增益500V/mV,输入共模电压范围0~4V(Vcc=5V),轨至轨输出,输出电流10mA,带宽0.7MHz,压摆率0.2V/μS,电源电压±1.35V~±18V或+2.7V~+36V,每运放最大电源电流270μAOP262 精密运算放大器最大输入失调电压0.325mV,共模抑制比110dB,电源抑制比120dB,开环电压增益88V/mV,轨至轨输出,输出电流30mA,带宽15MHz,压摆率13V/ μS,电源电压±1.35V~±6.0V或+2.7V~+12V,每运放最大电源电流0.85mAOP296 精密运算放大器最大输入失调电压0.3mV,共模抑制比60dB,电源抑制比85dB,开环电压增益200V/mV,轨至轨输入输出,输出电流4mA,带宽0.35MHz,压摆率0.3V/μS,电源电压+3.0V~+12V,每运放最大电源电流80μAAD8028 高速运算放大器最大输入失调电压0.8mV,共模抑制比110dB,电源抑制比110dB,开环电压增益110dB,轨至轨输入输出,输出短路电流120mA,带宽190MHz,压摆率90V/μS,电源电压±1.35V~±6V或+2.7V~+12V,每运放最大电源电流8.5mAAD8616 精密运算放大器最大输入失调电压65μV,共模抑制比100dB,电源抑制比90dB,开环电压增益450V/mV,轨至轨输入输出,输出电流80mA,带宽0.4MHz,压摆率0.1V/μS,电源电压±0.9V~±2.5V或+1.8V~+6V,每运放最大电源电流2mAAD8607 精密运算放大器最大输入失调电压50μV,共模抑制比100dB,电源抑制比100dB,开环电压增益150V/mV,轨至轨输入输出,输出电流150mA,带宽24MHz,压摆率12V/μS,电源电压+2.7V~+6V,每运放最大电源电流2mAAD8130 差分放大器最大输入失调电压1.8mV,共模抑制比110dB,开环电压增益110dB,输入共模电压范围±10.5V(Vcc=±12V),输出短路电流55mA,带宽270MHz,压摆率1100V/μS,电源电压±2.25V~±12.6V或+4.5V~+25.2V,最大电源电流1mAOPA2364 通用运算放大器最大输入失调电压500μV,共模抑制比90dB,电源抑制比80μV/V,开环电压增益100dB,轨至轨输入输出,输出短路时间连续,带宽7MHz,压摆率5V/μS,电源电压±0.9V~±2.75V或+1.8V~+5.5V,每运放最大电源电流1.4mAOPA4344 通用运算放大器最大输入失调电压1.2mV,共模抑制比92dB,电源抑制比200μV/V,开环电压增益120dB,轨至轨输入输出,输出短路时间连续,带宽1MHz,压摆率0.8V/μS,电源电压+2.7V~+5.5V,每运放最大电源电流0.25mATVL2372 通用运算放大器最大输入失调电压4.5mV,共模抑制比68dB,电源抑制比80dB,开环电压增益110dB(Vcc=5V),轨至轨输入输出,输出电流7mA,带宽3MHz,压摆率2.4V/μS,电源电压±1.35V~±8V或+2.7V~+16V,每运放最大电源电流0.55mAMAX4294 通用运算放大器最大输入失调电压2mV,共模抑制比90dB,电源抑制比100dB,开环电压增益120dB(Vcc=5V,RL=2KΩ),轨至轨输入输出,输出短路时间连续,带宽500KHz,压摆率0.2V /μS,电源电压±0.9V~±2.75V或+1.8V~+5.5V,每运放最大电源电流270μAMAX4240 通用运算放大器最大输入失调电压2mV,共模抑制比90dB,电源抑制比82dB,开环电压增7益85dB(Vcc=5V,RL=10KΩ),轨至轨输入输出,输出短路电流-0.7mA/2.5mA,输出短路时间连续,带宽90KHz,压摆率40V /mS,电源电压±0.9V~±2.75V或+1.8V~+5.5V,每运放最大电源电流19μAMAX4199 通用运算放大器最大输入失调电压0.5mV,共模抑制比110dB,电源抑制比120dB,电压增益10,轨至轨输入输出,输出短路电流5.5mA,输出短路时间连续,带宽500KHz,压摆率0.1V /μS,电源电压±1.35V~±3.75V或+2.7V~+7.5V,每运放最大电源电流55μAMAX492 通用运算放大器最大输入失调电压0.5mV,共模抑制比90dB,电源抑制比110dB,电压增益108dB,轨至轨输入输出,输出短路电流30mA,输出短路时间不定,带宽500KHz,压摆率0.2V /μS,电源电压±1.35V~±3.0V或+2.7V~+6.0V,每运放最大电源电流170μAMAX4133 通用运算放大器最大输入失调电压0.75mV,共模抑制比94dB,电压增益100dB,轨至轨输入输出,输出短路电流50mA,输出短路时间连续,带宽10MHz,压摆率4V /μS,电源电压±1.35V~±3.25V或+2.7V~+6.5V,每运放最大电源电流1.35mAPA12A 功率运算放大器最大输入失调电压4mV,共模抑制比100dB,电压增益110dB,输出电流±15A,带宽4MHz,压摆率4V /μS,电源电压±10V~±50V,每运放最大电源电流50mAPA04A 功率运算放大器最大输入失调电压5mV,共模抑制比98dB,电压增益102dB,输出电流±15A, 带宽2MHz,压摆率50V /μS,电源电压±15V~±100V,每运放最大电源电流90mA三、仪表放大器AD623B 精密仪表放大器最大输入失调电压100μV,共模抑制比86dB,电源抑制比110dB,电压增益可调范围1~1000,轨至轨输入输出,输出短路时间Indefinite,单位增益带宽800KHz,压摆率0.3V/μS,电源电压±2.5V~±6V或+2.7V~+12V,最大电源电流625μAMAX4194 精密仪表放大器最大输入失调电压690μV,共模抑制比115dB,电源抑制比120dB,输入电压范围VEE+0.2V~VCC-1.1V,轨至轨输出,输出短路电流4.5mA,输出短路时间连续,带宽250KHz,压摆率0.06V/μS,电源电压±1.35V~±3.75V8或+2.7V~+7.5V,最大电源电流110μALH0036 通用仪表放大器最大输入失调电压1mV,共模抑制比100dB,电压增益可调范围1~1000,输入电压范围±12V,输出短路时间连续,电源电压±1V~±18V,最大电源电流600μALH0038 精密仪表放大器最大输入失调电压0.1mV,共模抑制比120dB,电源抑制比120dB,电压增益范围100~2000,输入电压范围±12V(Vcc=±15V),输出短路时间连续,电源电压±5V~±18V,最大电源电流3mAINA128 精密仪表放大器最大输入失调电压50μV,共模抑制比120dB,输入电压范围±40V,输出短路电流+6mA/-15 mA,输出短路时间连续,带宽1.3MHz,压摆率4V/μS,电源电压±2.25V~±18V,最大电源电流750μA四、比较器MAX918 低电压比较器最大输入失调电压10mV,电源抑制比0.1mV/V,轨至轨输入,输出电流±8mA,输出短路时间10S,内部电压基准1.245V,电源电压+1.8V~+5.5V,每比较器最大电源电流1.6μAMAX9144 通用电压比较器最大输入失调电压4.5mV,共模抑制比80μV/V,电源抑制比80μV/V,轨至轨输入,输出电流±4mA,输出短路时间连续,电源电压+2.7V~+5.5V,每比较器最大电源电流300μALM339A 通用电压比较器最大输入失调电压2.0mV,电压增益200V/mV,输入共模电压范围0~VCC -1.5V,最大差分输入电压VCC,输出电流16mA,电源电压±1.0V~±18V或+2.0V~+36V,每比较器最大电源电流2.5mALM393A 通用电压比较器最大输入失调电压2.0mV,电压增益200V/mV,输入共模电压范围0~VCC -2.0V,最大差分输入电压VCC,输出电流16mA,电源电压±1.0V~±18V或+2.0V~+36V,每比较器最大电源电流2.5mALTC1541 通用电压比较器比较器最大输入失调电压2.5mV,运放最大输入失调电压1.65mV,运放电压增益1000V/mV,输入共模电压范围VSS~VCC-1.3V,输出电流±1.8mA,电源电压±1.25V~±6.3V或+2.5V~+12.6V,每比较器最大电源电流17μA MAX4164 低电压比较器最大输入失调电压6mV,共模抑制比100dB,电源抑制比110dB,大信号电压增益120dB,轨至轨输入输出,200KHz单位增益带宽,输出短路电流±15mA,输出短路时间10S,压摆率115V/mS,电源电压±1.35V~±5V或+ 2.7V~+10V,每比较器最大电源电流25μATLC352 宽电压比较器最大输入失调电压7mV,轨至轨输出,输出短路电流±20mA,电源电压±0.75V~±9V或+1.5V~+18V,每比较器最大电源电流150μA五、电压基准AD588 精密电压基准初始精度0.01%,温漂1.5ppm/℃,输出电压±5V/±10V,输出电流10mA,电源电压范围Vout+2~36V,最大电源电流12mAAD589 精密电压基准初始精度1.2%,温漂10ppm/℃,输出电压1.2V,电源电流50μA~5 mA ADR420 精密电压基准初始精度0.05%,温漂3ppm/℃,输出电压2.048V,输出电流10mA,电源电压范围4V~18V,最大电源电流0.5mAADR421 精密电压基准初始精度0.04%,温漂3ppm/℃,输出电压2.5V,输出电流10mA,电源电压范围4.5V~18V,最大电源电流0.5mAADR423 精密电压基准初始精度0.04%,温漂3ppm/℃,输出电压3.0V,输出电流10mA,电源电压范围5V~18V,最大电源电流0.5mAADR425 精密电压基准初始精度0.04%,温漂3ppm/℃,输出电压5.0V,输出电流10mA,电源电压范围7V~18V,最大电源电流0.5mAREF198 精密电压基准初始精度0.05%,温漂5ppm/℃,输出电压4.096V,输出电流30mA,电源电压范围6.4V~15V,最大电源电流45μALT1634 精密电压基准初始精度0.05%,温漂10ppm/℃,输出电压1.25V ,2.5V ,4.096V ,5.0V,最大工作电流100mA(1.25V),50mA(2.5V),30mA(4.096V ,5.0V),最大反向电源电流20mATL431A 通用电压基准初始精度1%,温漂30ppm/℃,可调输出电压范围2.495V~36V,工作电流1mA~100mA,最小调整电流1mAMC1403 通用电压基准输出电压2.5V±25mV,输出电流10mA,温漂10ppm/℃,工作电流1.2mA, 电源电压范围4.5V~40VLM385 通用电压基准初始精度1%,1.5%,2%,3%,温漂80ppm/℃,长期稳定性80ppm/1000h,固定输出电压1.235V或2.500V,工作电流10μA~20mAMAX6325 精密电压基准初始精度0.02%,温漂1ppm/℃,输出电压2.500V,输出电流±15mA,电源电压范围8V~36V,最大电源电流3.0mAMAX6341 精密电压基准初始精度0.02%,温漂1ppm/℃,输出电压4.096V,输出电流±15mA,电源电压范围8V~36V,最大电源电流3.2mAMAX6350 精密电压基准初始精度0.02%,温漂1ppm/℃,输出电压5.000V,输出电流±15mA,电源电压范围8V~36V,最大电源电流3.3mAMAX6126 精密电压基准初始精度0.02%,温漂3ppm/℃,输出电压2.048V / 2.5V / 3V / 4.096V / 5V, 输出电流±10mA,电源电压范围2.7V~12.6V,最大电源电流380μA六、MCU监控器件MAX816 通用MCU监控器电源电压范围1V~5.5V,最大电源电流85μA,复位电压可调,内部1.70V 电压基准,高,低复位电平输出,手动复位输入,内置电源欠压比较器MAX6301 通用MCU监控器电源电压范围1V~5.5V,最大电源电流7μA,上电,WDT复位时间和复位电压可调,内部1.22V电压基准,开漏低有效复位输出,手动复位输入,复位时间可长达22minMAX803 通用MCU监控器电源电压范围1V~5.5V,最大电源电流100μA,固定复位电压2.63V,2.93V, 3.08V,4.00V,4.38V,4.63V,开漏低有效复位输出MAX809 通用MCU监控器电源电压范围1V~5.5V,最大电源电流100μA,固定复位电压2.63V,2.93V, 3.08V,4.00V,4.38V,4.63V,推挽低有效复位输出MAX810 通用MCU监控器电源电压范围1V~5.5V,最大电源电流100μA,固定复位电压2.63V,2.93V, 3.08V,4.00V,4.38V,4.63V,推挽高有效复位输出MC34161 通用电压监视器电源电压范围2.0V~40V,最大电源电流900μA,内部2.54V,1.27V电压基准,施密特触发输入,两个独立电压比较器,OC输出,输出吸入电流10mA七、音频放大器MAX4410 耳机放大器无需隔直电容,增益-1.5V/V八、高频放大器各种电子元件IC的资料数据22008/12/01 12:42九、有源滤波器LMF40 开关电容滤波器频率范围0.1Hz~40KHz,输入失调电压±5mV,电源电压+4V~+14V或±2V~±7.5V,最大电源电流7mALMF120 开关电容滤波器可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围10Hz~1.5MHz,电源电压+4V~+14V或±2V~±7.5V,电源电流5mAMF10 开关电容滤波器可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围10Hz~1MHz,电源电压+8V~+14V或±4V~±7V,电源电流12mAMAX7491 开关电容滤波器可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围1Hz~40KHz,轨至轨输入输出,电源电压+2.7V~+3.6V,电源电流4mAMAX260 开关电容滤波器数字可编程,可构成低通,高通,带通,带阻,全通滤波器,频率范围75Hz,电源电压+4.75V~+12.6V或±2.37V~±6.3V,电源电流20mA十、接口器件MAX232E RS232收发器双收发器,±15KV ESD保护,电源电压4.5V~5.5VMAX3232E RS232收发器单收发器,±15KV ESD保护,电源电压3.0V~5.5VMAX203E RS232收发器双收发器,±15KV ESD保护,电源电压4.5V~5.5V,无外部电容MAX3380E RS232收发器双收发器,±15KV ESD保护,电源电压2.35V~5.5V,电源电流1mAMAX3485E RS485收发器±15KV ESD保护,电源电压3.0V~3.6V,电源电流2.2mAMAX3488E RS485收发器±15KV ESD保护,电源电压3.0V~3.6V,电源电流2.2mAMAX485E RS485收发器±15KV ESD保护,电源电压4.75V~5.25VMAX488E RS485收发器±15KV ESD保护,电源电压4.75V~5.25VMAX1480B 全隔离半双工RS485收发器隔离电压1500V,波特率0.25Mbps,静态电流10μA ,电源电压5VMAX1490B 全隔离全双工RS422收发器隔离电压1500V,波特率0.25Mbps,静态电流10μA ,电源电压5V73M2901/5V 单片MODEM电源电压5V±10%MAX3001E 逻辑电平转换器8通道,双向,±15KV ESD保护,保证数据速率4Mbps,VL电源电压+1.2V~+5.5V,VCC电源电压+1.65V~+5.5V,电源电流10μAMAX3372E 逻辑电平转换器2通道,双向,±15KV ESD保护,保证数据速率230Kbps,VL电源电压+1.2V~+5.5V,VCC电源电压+1.65V~+5.5V,电源电流130μA十一、转换器件11.1 V-F转换器AD7740 精密频率/电压转换器输入频率范围32KHz~1000KHz,输出电压范围0~4V(Vcc=5V),精度0.012 %,电源电压+3V~+5.25V,最大电源电流1.5mAAD652 精密频率/电压转换器最大输入频率2MHz,精度0.012%,电源电压±6V~±18V或+12V~+36V, 最大电源电流±15mALM331 精密电压/频率转换器输出频率1Hz~100KHz,非线性0.01%,电源电压+4V~+40V,最大电源电流8mA11.2 V-I转换器RCV420 精密电流/电压转换器4~20mA转成0~5V,±40V共模输入范围,误差0.1%,带宽150KHz,压摆率1.5V /μS,电源电压±12V~±18V,最大电源电流4mAXTR105 精密电压/电流转换器输出4~20mA,误差0.4%,电源电压+7.5V~+36VXTR106 精密电压/电流转换器输出4~20mA,误差0.4%,电源电压+7.5V~+36VXTR110 精密电压/电流转换器0~5V转成 4~20mA,误差0.005%,电源电压+13.5V~+40V,最大电源电流4.5mAAM442 通用电压/电流转换器11.3 D/A转换器AD558 电压输出D/A转换器8位并行输入,电压输出范围0V~10V,相对精度±(1/2)LSB,输出建立时间1μS,电源电压+5V~+15VMAX503 电压输出D/A转换器10位并行输入,电压输出范围0V~4.096V,相对精度±(1/2)LSB,内置2.048V基准,电源电压±5V或+5V,电源电流250μAMAX530 电压输出D/A转换器12位并行输入,电压输出范围0V~4.096V,相对精度±(1/2)LSB,内置2.048V基准,电源电压±5V或+5V,电源电流250μATLC5620 电压输出D/A转换器8位,串行输入,4通道输出,建立时间10μS,线性度±1.0LSB,转换速率100KHz,外部基准,电源电压5VTLC5628 电压输出D/A转换器8位,串行输入,8通道输出,建立时间10μS,线性度±1.0LSB,转换速率100KHz,外部基准,电源电压5VTLC5615 电压输出D/A转换器10位,串行输入,单通道输出,建立时间12.5μS,线性度±1.0LSB,转换速率80KHz,外部基准,电源电压5VDAC0832 电流输出D/A转换器8位并行输入,相对精度0.05%,输出建立时间1μS,基准输入-10V~+10V,电源电压+5V~+15VAD7520 电流输出D/A转换器10位并行输入,相对精度0.05%,输出建立时间0.5μS,基准输入-10V~+10V,电源电压+5V~+15VAD7542 电流输出D/A转换器12位并行输入,相对精度±(1/2)LSB,输出建立时间2μS,电源电压+4.75V~+5.25VMAX517 电压输出D/A转换器8位I2C串行输入,电压输出范围0V~5V,电源电压+5VMAX550 电压输出D/A转换器8位,串行输入,电源电压2.5V~5.5VMAX515 电压输出D/A转换器10位串行输入,电压输出范围0V~5V,电源电压+5VMAX539 电压输出D/A转换器12位串行输入,电压输出范围0V~5V,电源电压+5VAD7943 电流输出D/A转换器12位串行输入,电流输出,电源电压3.3V~5.5VMAX5354 电压输出D/A转换器10位串行输入,电源电压4.5V~5.5V,电源电流400μAMAX5355 电压输出D/A转换器10位串行输入,电源电压3.15V~3.6V,电源电流400μAAD5300 电压输出D/A转换器8位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VDD,外部基准,电源电压2.7V~5.5V,电源电流140μAAD5301 电压输出D/A转换器8位单通道,2线串行数据接口,输出电压范围0~VDD,外部基准,电源电压2.5V~5.5V,电源电流120μAAD5330 电压输出D/A转换器8位单通道,8位并行数据接口,输出电压范围0~VREF或0~2VREF,外部基准,电源电压2.5V~5.5V,电源电流115μAAD5302 电压输出D/A转换器8位2通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,2个独立外部基准,电源电压2.5V~5.5V,电源电流230μAAD5337 电压输出D/A转换器8位2通道,2线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,外部基准,电源电压2.5V~5.5V,电源电流250μAAD7391 电压输出D/A转换器10位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,外部基准,电源电压2.7V~5.5V,电源电流100μAAD5312 电压输出D/A转换器10位2通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,2个独立外部基准, 电源电压2.5V~5.5V,电源电流230μAAD5338 电压输出D/A转换器10位2通道,2线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,外部基准,电源电压2.5V~5.5V,电源电流250μAAD7390 电压输出D/A转换器12位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,外部基准,电源电压2.7V~5.5V,电源电流100μAAD5322 电压输出D/A转换器12位2通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,2个独立外部基准, 电源电压2.5V~5.5V,电源电流230μAAD5339 电压输出D/A转换器12位2通道,2线串行数据接口,输出电压范围0~VREF,外部基准,电源电压2.5V~5.5V,电源电流250μA16AD5551 电压输出D/A转换器14位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF-1LSB,外部基准,电源电压4.5V~5.5V,电源电流1100μAAD5541 电压输出D/A转换器16位单通道,3线串行数据接口,输出电压范围0~VREF-1LSB,外部基准,电源电压4.5V~5.5V,电源电流1100μA11.4 A/D转换器ADC0801 并行输出A/D转换器8位分辨率,单通道,并行输出,非线性误差±0.1%,转换时间100S,输入电压范围GND-0.5V~VCC+0.5V,电源电压4.5V~6.3V,电源电流1.8mA ADC0808 并行输出A/D转换器8位分辨率,八通道,并行输出,非线性误差±0.2%,最大时钟频率1280KHz, 转换时间100μS,输入电压范围GND-0.1V~VCC+0.1V,电源电压4.5V~6.0V,电源电流3.0mATLC1549 串行输出A/D转换器10位分辨率,单通道,串行输出,内部时钟,转换时间21μS,线性度±1.0LSB,电源电压5VTLC1543 串行输出A/D转换器10位分辨率,11通道,串行输出,内部时钟,转换时间21μS,线性度±1.0LSB,电源电压5VADC08031 串行输出A/D转换器8位分辨率,单通道,串行输出,非线性误差±0.2%,最大时钟频率1000KHz, 输入电压范围GND-0.5V~VCC+0.5V,电源电压4.5V~6.3VICL7135 双积分A/D转换器14位分辨率,BCD码输出,单通道,非线性误差±0.005%±1个字,转换速率3次/秒,自动极性判别和校零电路,输入电压范围-2V~+2V,电源电压±4V~±6V,电源电流3.0mAMAX108 高速A/D转换器8位分辨率,单通道,非线性误差±0.25LSB,1.5Gsps采样率,片内2.2GHz 跟踪/保持放大器,电源电压3V~5VAD7468 串行输出A/D转换器8位单通道,SPI串行数据接口,转换速率320KSPS,输入电压范围0~VDD, 电源电压1.6V~3.6V,电源电流300μA17AD7904 串行输出A/D转换器8位4通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF或0~2VREF,电源电压2.7V~5.25V,电源电流600μAAD7908 串行输出A/D转换器8位8通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF或0~2VREF,电源电压2.7V~5.25V,电源电流600μAAD7441 串行输出A/D转换器10位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,差分输入电压范围0~(2VREF)P-P,电源电压2.7V~5.25V,电源电流1.95mAAD7914 串行输出A/D转换器10位4通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF 或0~2VREF,电源电压2.7V~5.25V,电源电流2.7mAAD7918 串行输出A/D转换器10位8通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF 或0~2VREF,电源电压2.7V~5.25V,电源电流2.7mAAD7451 串行输出A/D转换器12位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,差分输入电压范围0~(2VREF)P-P,电源电压2.7V~5.25V,电源电流1.95mAAD7475 串行输出A/D转换器12位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF, 电源电压2.7V~5.25V,电源电流2.6mAAD7495 串行输出A/D转换器12位单通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,内部2.5V电压基准,输入电压范围0~2.5V,电源电压2.7V~5.25V,电源电流2.6mAAD7924 串行输出A/D转换器12位4通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF 或0~2VREF,电源电压2.7V~5.25V,电源电流2.7mAAD7928 串行输出A/D转换器12位8通道,SPI串行数据接口,转换速率1MSPS,输入电压范围0~VREF 或0~2VREF,电源电压2.7V~5.25V,电源电流2.7mAAD7788 串行输出A/D转换器16位单通道,SPI串行数据接口,转换速率16SPS,差分输入电压范围0~(2VREF)P-P,电源电压2.5V~5.25V,电源电流80μAAD7790 串行输出A/D转换器16位单通道,SPI串行数据接口,转换速率120SPS,差分输入电压范围0~(2VREF/PGA Gain)P-P,电源电压2.5V~5.25V,电源电流160μAAD7789 串行输出A/D转换器24位单通道,SPI串行数据接口,转换速率16SPS,差分输入电压范围0~(2VREF)P-P,电源电压2.5V~5.25V,电源电流80μAAD7791 串行输出A/D转换器24位单通道,SPI串行数据接口,转换速率120SPS,差分输入电压范围0~(2VREF/PGA Gain)P-P,电源电压2.5V~5.25V,电源电流160μA11.5 电能计量转换器AD7751 电能计量IC最大误差±0.3%,频率量输出11.6 真有效值转换器AD536A 单片真有效值转换器准确度±0.2%,输入电压范围0~7V,频率范围0~1KHz,电源电压±3V~±18V,电源电流1.2mAAD636K 单片真有效值转换器准确度±0.3%,输入电压范围0~200mV,频率范围0~1KHz,电源电压±2.5V~±16.5V,电源电流1.2mAAD637 单片真有效值转换器准确度±0.2%,输入电压范围0~7V,频率范围0~1KHz,电源电压±3.0V~±18.0V,电源电流2.2mAAD736 单片真有效值转换器准确度±0.3%,输入电压范围0~200mV,频率范围0~1KHz,电源电压±3.2V~±16.5V,电源电流0.2mAAD737 单片真有效值转换器准确度±0.3%,输入电压范围0~200mV,频率范围0~1KHz,电源电压±2.5V~±16.5V,电源电流0.16mALTC1966 单片真有效值转换器准确度±0.25%,输入电压范围5 mV~1V,频率范围0~1KHz,电源电压+ 2.7V~+5.5V或±5.5V,电源电流0.17mA十二、波形发生器MAX038 精密波形发生器可产生正弦波,三角波,矩形波和脉冲波,精度0.75%,频率和占空比独立可调,占空比范围15%~85%,工作频率范围0.1Hz~20MHz,频率扫描范围350∶1,温漂200ppm/℃,输出短路电流40 mA,电源电压±4.75V~±5.25V,最大电源电流55 mANE555 通用定时器可产生三角波,矩形波和脉冲波,精度1%,频率和占空比可调,无稳或单稳模式工作,定时范围从毫秒到小时,温漂50ppm/℃,电源漂移0.1%/V,。

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TLC2652高精度放大器
一、引言
二、在微弱信号的测量中,常常需要放大微伏级的电信号。

这时,普通的运算放大器已无法使用了,因为
它们的输入失调电压一般在数百微伏以上,而失调电压的温度系数在零点几微伏以上。

固然输入失调电压可以
被调零,但其漂移则是难以消除的。

德州仪器公司生产的斩波稳零型运算放大器提供了一种解决微信号放大问
题的廉价方案。

TLC2652和TLC2652A是德州仪器公司使用先进的LinCMOS工艺生产的高精度斩波稳零运算放大器。

斩波稳零的工作方式使TLC2652具有优异的直流特性,失调电压及其漂移、共模电压、低频噪声、电源电压变化等对运算放大器的影响被降
低到了最小,TLC2652非常适合用于微信号的放大。

二、TLC2652的内部结构
图一、TLC2652的功能框图
下面对TLC2652的内部功能单元作一简单介绍:
1、主放大器。

它与一般的运算放大器不同之处在于,它有三个输入端。

除引出芯片外部的同相和反相输入端外,
其在芯片内部还有一个用于校零的同相输入端。

2、校零放大器。

它也有三个输入端,但与主放大器相反,在芯片内部的输入端是反相输入端。

3、时钟和开关电路。

内部时钟产生时钟信号,控制各开关按一定的时序闭合与断开。

在14和20引脚的芯片中时
钟信号还可从外部引入。

4、补偿网络。

它使电路在较宽的频带内有平坦的响应。

在TLC2652中,电路的高频响应主要由主放大器决定。

5、箝位电路(CLAMP)。

它实际上是一个当输出与电源电压相差接近1V时动作的开关,把CLAMP与运放的反相输入端短接,则其引入的深度负反馈可使电路在过载时的增益大大下降以防止饱和。

它可以加速电路在过载后的恢复。

三、斩波稳零的工作原理
图二、TLC2652的简化框图
TLC2652芯片上的控制逻辑产生两个主要的时钟周期:校零周期和放大周期。

主放大器一直与电路的输入端和输出端相连,而校零放大器则在两个周期内分别对自己和主放大器校零。

在校零周期内,开关A闭合,使校零放大器的两个输入端短路,通过自身的反馈,校零放大器的失调电压被减到最小。

同时,外接记忆电容CXA 中储存了这一失调电压,使校零放大器在放大周期内仍保持校零。

在放大周期内,开关B闭合,把校零放大器的输出与主放大器的同相输入端连接起来,使主放大器被校零。

同时,外接记忆电容CXB 中储存了校零电压,使主放大器在下一个校零周期内仍保持校零。

在TLC2652中,内部时钟使放大器以450Hz的频率校零。

在这种连续校零的机制下,失调
电压及其漂移、共模电压、低频噪声、电源电压变化等对运算放大器的影响被降低到了最小。

由于低频信号经过两个放大器放大,电路可以获得极高的增益,这在需要精密高增益放大的
电路中是十分有用的。

由于使用了LinCMOS工艺和低噪声的MOSFET,输入噪声被大大减
小。

四、TLC2652的主要技术性能
1、极低的输入失调电压:0.5μV(典型值),1μV(最大值);
2、极低的失调电压漂移:0.003μV/ oC(典型值),失调电压长期漂移为0.003
3、低输入偏置电流:4pA(典型值),60pA(最大值);
4、低输入失调电流:2pA(典型值),60pA(最大值),500pA(T = - 55 oC
至125 oC最大值);
5、开环电压增益:135dB(最小值),150dB(典型值);
6、共模抑制比:120dB(最小值),140dB(典型值);
7、电源抑制比:110dB(最小值),135dB(典型值);
8、电源电流:1.5mA;
9、带宽增益积:1.9MHz;
10、输入噪声:94 nV/√Hz@ f="10Hz",23 nV/√Hz@ f="1kHz";
11、摆动速率:2.8V/μs(SR+),3.1 V/μs(SR-);
12、电源电压:16V(VDD+-VDD-)(最大值);
13、输出电流:±50mA。

下面是TLC2652的管脚排列和封装信息。

图三、TLC2652的封装形式
表一、德州仪器公司提供的TLC2652封装
五、TLC2652的实用电路
下图是TLC2652的典型电路(反相放大器)。

图四、TLC2652(DIP-8)的典型电路(图中CLAMP已使用)
在元件的选择中需要特别注意的是,电路中的两个记忆电容CXA和CXB必须使用绝缘电阻很高的优质电容器。

例如,聚酯薄膜电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器等可以作为记忆电容器,容量可以从0.1μF至1μF中选择,电容的一端接到CXA或CXB引脚,另一端接至VDD-或C RETURN引脚。

在一些斩波稳零运算放大器中把记忆电容接至VDD-引脚会增加噪声,而TLC2652则没有这种问题。

TLC2652的内部时钟使斩波器工作在450Hz的频率上。

在8引脚封装的芯片中,这个频率是不可调的。

但在14引脚封装的芯片中,斩波频率可以通过INT/EXT和CLK IN引脚进行调节。

当这两个引脚悬空时,电路使用内部的450Hz时钟;使用外部时钟时,可把INT /EXT引脚对VDD-短路,同时从CLK IN引脚输入时钟信号,幅度为2.5V(相对于VDD-),并且不能超过VDD-至VDD-+5V这个范围。

在单电源工作时,TLC2652的时钟可以直接用5VT
TL和CMOS信号驱动。

从理论上讲,为了尽量展宽电路的频带,斩波频率fc应越高越好,但fc的提高又会造成严重的尖峰效应,是斩波器漂移增大,所以通常有fc≤10kHz。

这就是导致斩波稳零运算放大器频带窄的原因。

如果需要更低的噪声和更宽的频带,可以使用德州仪器公司的另一款L inCMOS斩波稳零运算放大器TLC2654/TLC2654A,此款运放的斩波频率高达10kHz。

TLC2652的过载恢复时间是比较短的(30ms左右),如要进一步减小恢复时间,可以使用电路的CLAMP引脚。

这时,电路中的负反馈电阻要选大些,以使箝位发挥作用时电路的增益下降得更多。

当然,使用CLAMP后,电路的输出幅度会略有减小。

与其他CMOS器件一样,TLC2652也存在寄生可控硅效应,使用时可在正负电源串接一只200-510Ω的限流电阻,同时保证不使电路的输入与输出电压超出电源电压300mV。

TLC2652是高精度放大器,往往在输入电压为微伏量级的情况下高增益工作。

要保证放大器的精度,一是负反馈电阻必须有足够的精度,且电路的闭环增益不能太大;二是必须提高印制板的质量,防止印板表面的漏电流。

为此,可在印制板上设置保护环,尤其是1 4引脚和20引脚的芯片,可以充分利用输入端周围的空脚,构造保护环(图五、图六)。

图五、使用保护环的反相放大器图六、印板上的
保护环布置
TLC2652在作直流微信号放大时,为了进一步减小交流干扰,可以在输出端加接一个低通滤波器(见图七),以滤除输出电压中的交流分量,使输出电平更加稳定。

图七的电路可用于直流缓变信号的放大,如热电偶放大器等。

图七、带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器
六、总结
在上文中我们介绍了TLC2652的原理和性能,并由此引出了一些可以用于微信号放大的实用电路,它们可用于工业自动控制和仪器仪表的高精度放大器。

我们把电路用于物理实验室中的高灵敏电流计保护电路,并改造了实验室的热电偶放大器,取得了良好的效果。

由于电路简单,易于调试,且具有很高的性能价格比,它在生产中有较为广阔的应用前景。

参考文献:
1、 TLC2652, TLC2652A, TLC2652Y Advanced LinCMOSTM Precision Chopper-stabilized
Operational Amplifiers,2001,Texas Instruments.
2、集成运算放大器基本原理与应用,1992,钱国飞编,上海交通大学出版社。

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