帝奥微推出高带宽、高精度<span style='color:red'>运算放大器</span>DIO2558X系列产品
  近年来,随着AI需求的兴起,数据中心的能量密度越来越高。运放作为电流检测的重要方式,对精度、响应时间(摆率、带宽)、可靠性、适配性、安全性等方面提出了更高要求。为响应市场趋势,江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称帝奥微)推出了自主研发高带宽、高精度运算放大器DIO2558X系列产品。  DIO2558X是一款高带宽、高精度、低噪声运放产品,设计用于电流的精准检测和快速过流响应。关断(shutdown)引脚帮助系统节省功耗,同时极低的温漂性能和噪声非常适用微小信号的处理。DIO2558X选型表  DIO2558X的封装除了常规的MSOP/TSSOP/SOP/SOT23外,还支持WLCSP封装(1.43mmx1.77mm),为空间较小的应用带来了极大的便利。CSP和shutdown封装图  DIO2558X已经完成严格的可靠性和小批量三温测试认证,为通信、工业、医疗等客户的应用保驾护航,提供稳定优异的信号传输质量。  典型应用  分流器的电流检测  DIO2558X的失调电压低至1uV,温漂0.01uV/C, 共模抑制和电源抑制比小于-120dB,保证了分流器测试精度要求。同时18MHz的GBW和的11V/us压摆率保证了快速过流响应,实现功率MOS的单周期保护。  值得一提的是,DIO2558X在芯片上电和下电设计中做了glitch的特殊处理,避免了误打开后级的开关管,70mA以上的输出短路电流能力也保证了较强的抗干扰性。分流器检测应用  小信号检测  通信和工业应用中经常需要对微小电压和电流信号进行检测,为防止芯片的噪声淹没有用信号,低噪声的运放成为了正确读取输入信号的关键。DIO2558X的电压噪声为0.18uV Vpp(0.1~10Hz),可以轻松处理uV级的输入信号。  产品优势  1. 高带宽增益  增益带宽积是用来简单衡量运放性能的重要参数。这个参数表示增益和带宽的乘积。运放的单位增益带宽,是指运放增益为1时的-3dB带宽,与运放的增益带宽积从数值上而言是相等的。  2. 零漂移  运放失调电压Vos随温度变化范围,影响输出信号的波动。  3. 低噪声  运放等效输入噪声,会影响输出信号的信噪比。G=10,输出电压噪声  主要功能特性  宽电压供电范围: 2.7V to 5.5V  单位增益带宽: 18MHz  低失调电压:  − 1.2μV(typ.)  − Low input offset voltage drift: ±0.01μV/°C  超低输入电压噪声/密度:  − 9nV/sqrt(Hz) at f=1kHz  − 180nVpp at f=0.1~10Hz  高信号输出摆率: 11V/μs  轨到轨输入输出  工作温度范围: -40°C to 125°C  作为公司信号链产品线的实力代表之一,高性能放大器经过不断的技术升级与创新突破,已形成丰富、且性能优异的产品系列,涵盖低噪声放大器、高精度放大器、低功耗放大器、高速放大器及电流检测放大器等,能够满足各类应用需求。  卓越实力是帝奥微产品的底气,公司将继续拓充信号链产品线,为客户提供更多高质量产品,更加全面丰富的解决方案!
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发布时间:2025-06-03 11:50 阅读量:208 继续阅读>>
江苏润石:高速轨对轨输入/输出<span style='color:red'>运算放大器</span>RS876xP系列
润石科技: 超低噪声零漂<span style='color:red'>运算放大器</span>RS8531/2
润石科技:增强压摆率高压RRIO<span style='color:red'>运算放大器</span>RS8417/RS8418系列
  压摆率(Slew Rate)决定着输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相掣肘的,比如带宽与功耗,带宽越高,功耗就越大;通常芯片设计上,压摆率与单位增益带宽参数相对应,也就是压摆率以满足单位增益带宽为设计目标,如果要在这种设计架构的运算放大器里选择高压摆率的型号,就要选单位增益带宽高的型号,相应的,芯片功耗也就必然提高。  在各种运动控制系统,对马达驱动的电流、电压的检测要求响应速度尽可能高,除了放大回路能快速对信号进行调理外,也要求输出信号能够快速的建立起来,以让控制系统能快速识别到信号,为满足这类应用,增强压摆率的运算放大器应运而生。  江苏润石科技RS8417/RS8418系列系列运算放大器包括单路的RS8417和双路的RS8418两款,采用SR加速设计方案,大幅提高压摆率参数,同时进一步优化失调电压、EMI等参数,并且支持用作比较器,以使其能满足更多的应用场景。  RS8417/RS8418采用BCD 工艺设计,主要参数特性如下:  Ø 高压摆率 4.5V/μs;  Ø 单位增益带宽1.5MHz;  Ø 低功耗:150μA/通道;  Ø 输入失调电压常温最大1mV;  Ø 低温漂±1μV/°C  Ø 输入偏置电流低至20pA;  Ø 过载恢复时间2μs;  Ø 轨对轨输入/输出;  Ø 支持比较器应用;  Ø 电源纹波抑制比PSRR 120dB;  Ø 共模抑制比CMRR 120dB;  Ø 开环增益135dB;  Ø 宽工作电压范围,4.0V~36V;  Ø 增强EMIRR滤波性能;  Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。  图1: RS8417/RS8418封装和管脚定义  RS8417提供标准SOT23-5封装,RS8418提供标准SOP8/MSOP8封装,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容。
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发布时间:2025-04-23 09:50 阅读量:413 继续阅读>>
江苏润石:增强压摆率<span style='color:red'>运算放大器</span>RS844x系列
  压摆率(Slew Rate)表征输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相掣肘的,比如带宽与功耗,带宽越高,功耗就越大;通常芯片设计上,压摆率与单位增益带宽参数相对应,也就是压摆率以满足单位增益带宽为设计目标,如果要在这种设计架构的运算放大器里选择高压摆率的型号,就要选单位增益带宽高的型号,相应的,芯片功耗也就必然增大。  在各种运动控制系统,对马达驱动的电流、电压的检测要求响应速度尽可能高,除了放大回路能快速对信号进行调理外,也要求输出信号能够快速的建立起来,以让控制系统能快速识别到信号,为满足这类应用,增强压摆率的运算放大器应运而生。  RS844x系列系列运算放大器是在RS846xP的基础上,对相关参数做了调整,同样采用SR加速设计电路,缩小增益带宽积以降低芯片功耗,同时进一步优化PSRR、CMRR等参数,以使其能满足低功耗的应用需求。  RS844x采用高压BCD 工艺设计,主要参数特性如下:  Ø 高压摆率:典型15V/μs,最小9V/μs;  Ø 单位增益带宽3.8MHz;  Ø 输入失调电压低至0.8mV(Typ);  Ø 输入偏置电流低至10pA;  Ø 低功耗0.44mA/Channel  Ø 过载恢复时间0.5μs;  Ø 轨对轨输出;  Ø 电源纹波抑制比PSRR 120dB;  Ø 共模抑制比CMRR 120dB;  Ø 开环增益120dB;  Ø 宽工作电压范围,3.0V~32V;  Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。  图1 RS8442/RS8444封装和管脚定义  RS8442提供标准SOP8和MSOP8封装,RS8444提供标准SOP14和TSSOP14封装,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容。
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发布时间:2025-02-28 14:14 阅读量:545 继续阅读>>
思瑞浦推出飞安级<span style='color:red'>运算放大器</span>TPA3530
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出飞安级输入偏置电流运算放大器TPA3530。产品工作电压范围4.5V至16V,输入偏置电流仅为100fA,非常适合需要低偏置电流的光电二极管跨阻和传感器接口电路。  TPA3530产品优势  MOSFET输入级设计  TPA3530采用MOSFET输入级,结合独特的二极管结构,不仅提供了有效的ESD保护,而且能极大程度降低漏电流对输入引脚的影响。  集成保护环缓冲器  TPA3530内部集成了保护环缓冲器,用于隔离输入引脚,防止受到PCB板漏电流的影响。缓冲器的输入连接到同相输入端 (IN+),在主放大器反馈环路建立后,同相输入电压约等于输入共模电压。缓冲器的输出连接到外部引脚(GRD),有效保护外部器件免受漏电流影响。  优化的SOIC8封装  TPA3530采用工业标准SOIC8封装,并对引脚排列进行优化,可有效防止敏感输入引脚、电源和输出引脚之间的信号耦合,同时简化了保护环走线的布线。下图展示了跨阻放大器(TIA)电路中保护环的实现,保护环形状沿着无源元件周围布设,确保整个高阻抗节点都受到保护,由内部的保护环缓冲器(标红引脚)驱动。  TPA3530应用场景  电流输出传感器  TPA3530非常适合用于电流输出传感器,如光电二极管和光电倍增管等。这些传感器需要检测微弱的光电流信号,并将其转换为电压信号。由于偏置电流Ib产生的电压等于Ib×Rf,因此低偏置电流对于降低直流输出误差至关重要。  实验室仪器  TPA3530广泛应用在生物、化学、医药等领域的实验室仪器中,如光度计、色谱仪、质谱仪和pH计等。这些仪器需要将特定波长的光通过高灵敏度光电检测器转换为电信号。由于光学器件的反射损耗等原因,到达检测器的能量比较微弱,因此除了减小偏置电流的影响外,TPA3530优异的失调电压、温漂和噪声性能,可满足测量精度的要求。  TPA3530产品性能  供电电压: 4.5V~16V (±2.25V~±8V)  静态电流: 1.4mA (最大25°C)  输入偏置电流: ±100fA (最大25°C)  增益带宽积: 2.1MHz  失调电压: ±0.15mV (最大25°C)  失调电压温漂: 2µV/°C (典型值)  噪声: 18 nV/√Hz @f=1kHz  温度范围: −40°至+125°C
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发布时间:2025-01-07 15:04 阅读量:721 继续阅读>>
上海贝岭:广泛应用于大家电、工业设备等多种领域的低噪声<span style='color:red'>运算放大器</span>系列
  低噪声运算放大器是运放放大器系列中应用比较广泛的一个系列。相比于通用运放,此系列的运放它的独特之处在于它的噪声很小,这使得它非常适合应用在需要高精度、低噪声信号放大的场合。在本文中,我们将深入探讨低噪声运算放大器的关键指标特点、优势和应用场景。  1、低噪声  应用场景1:  在大部分高精度放大的应用中,都需要外部增加一款运放进行电流采样放大,而在电路应用系统中一般输入信号幅值比较小,这样就要求运放自身的噪声要远低于输入信号的幅值(降低信噪比),BL370x/371x具有极低的等效输入噪声1.2uV如下图1(测试电路采用低通滤波放大100000倍)所示。  图1 低频输入噪声测试图  2、低失调电压VOS  应用场景2:  针对在一些小信号放大的应用时(见图2),如运放自身的失调电压VOS太大,会影响电路的静态输出,导致信号动态输出范围缩小。  图2 小信号放大器应用图  在不考虑运放自身的VOS的情况下如Vin输入10mV的信号放大100倍理论上输出电压Vout应该是1000mV,如果运放的自身失调电压VOS过大比如5mV的话这样输出只有500mV,低于实际输出电压导致后级电路工作异常。因此需要选择更低VOS的运放。BL370x/371X系列运放的VOS低至±0.6mV,可以满足大部分应用。  3、输入轨到轨  应用场景3:  在许多单电源供电的应用要求输入共模电压范围扩展到一个电源轨(通常为地)。低边电流检测应用就是这样的例子(如图3)。  图3 低边检测应用原理图  在单电源供电的应用中,通常没有足够多的电源给芯片提供+VS/2的共模电压(运放理想工作状态)。一般共模工作电压通常为地,这样就要求芯片能够工作比较宽的输入共模电压范围,BL370x/371x可以支持-0.1~+VS+0.1的宽共模输入电压范围。  4、超强的驱动能力  应用场景4:  在部分应用领域的负载有可能是比较大的容性负载,如果运放自身的驱动能力不够,这样就要额外增加一级驱动放大电路,BL370x/371x具有高达100mA(Typ)超强的电流驱动能力,无需增加驱动放大电路。全温度范围驱动能力如下图4。  图4 全温度范围驱动能力测试结果  5、宽工作温度范围  应用场景5:  在大部分工业应领域对芯片的工作温度范围要求极高。BL370x/371x系列在-40~125℃的工作温度范围内的关键电性能指标(IQ、Vos、Isink、Isoure、VOH、VOL)随温度变化很小,满足工业应用需求。  6、多种封装形式  BL370x/371x系列提供一系列市场上主流封装形式可供客户选择,如下图5所示。  上海贝岭推出的低噪声运放系列支持输入、输出轨到轨,宽工作电压范围:2.1V-5.5V,具有低至0.25mV(典型值)的失调电压以及6.5nV/ @1kHz的噪声谱密度,这些优异的特性使得BL370x/371x系列运放成为低噪声系统设计的理想选择(表1低噪声运放系列选型表),可以支持工业级温度范围(-40℃至+125℃),适应于更苛刻的工作环境。  主要应用领域:  电机控制  大家电  储能电源  激光测距仪  工业自动化
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发布时间:2024-12-20 17:16 阅读量:935 继续阅读>>
江苏润石:RS846xP系列增强压摆率<span style='color:red'>运算放大器</span>
  压摆率(Slew Rate)决定着输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相掣肘的,比如带宽与功耗,带宽越高,功耗就越大;通常芯片设计上,压摆率与单位增益带宽参数相对应,也就是压摆率以满足单位增益带宽为设计目标,如果要在这种设计架构的运算放大器里选择高压摆率的型号,就要选单位增益带宽高的型号,相应的,芯片功耗也就必然提高。  在各种运动控制系统,对马达驱动的电流、电压的检测要求响应速度尽可能高,除了放大回路能快速对信号进行调理外,也要求输出信号能够快速的建立起来,以让控制系统能快速识别到信号,为满足这类应用,增强压摆率的运算放大器应运而生。  RS846xP系列系列运算放大器包括单路的RS8461P、双路的RS8462P和四路的RS8464P三款,采用SR加速设计方案,大幅提高压摆率参数,同时进一步优化失调电压等参数,以使其能满足更多的应用场景。  RS846xP采用高压BCD 工艺设计,主要参数特性如下:  Ø 高压摆率 24V/μs;  Ø 单位增益带宽10MHz;  Ø 输入失调电压低至1mV(Max);  Ø 输入偏置电流低至10pA;  Ø 低功耗2.2mA  Ø 过载恢复时间0.35μs;  Ø 轨对轨输出;  Ø 输出短路保护;  Ø 电源纹波抑制比PSRR 101dB;  Ø 共模抑制比CMRR 110dB;  Ø 开环增益124dB;  Ø 宽工作电压范围,4.5V~32V;  Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。  RS8461P提供标准SOT23-5封装,RS8462P提供标准SOP8封装,RS8464P提供标准SOP14封装,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。  润石科技高压摆率运算放大器产品家族
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发布时间:2024-12-09 13:02 阅读量:756 继续阅读>>
江苏润石:高驱动能力<span style='color:red'>运算放大器</span>RS8471
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发布时间:2024-11-29 10:23 阅读量:634 继续阅读>>
恩智浦:MCXA156系列处理器之片上<span style='color:red'>运算放大器</span>
  全新的MCX A系列融合了恩智浦通用MCU的特点,适用更为广泛的通用应用,实现了低成本,低功耗,高安全性和高可靠性。其中的MCXA154/MCXA155/MCXA156型号提供了片上集成运算放大器,可以实现简易的信号调理和驱动功能,为电路设计带来便利,减少了总体元件成本。本文将介绍MCXA15系列的片上运算放大器与几种典型应用。  MCXA系列片上可编程运放(Operational Amplifier --OPAMP)结构如图1所示,主要包含差分放大器,同相端与反相端两个可编程电阻网络,反馈回路以及同相端参考电压源。  图1 MCXA 系列片上运放结构简图在反馈回路联通(使能可编程开关OUTSW)的情况下,差分放大器的同相端和反相端输入电压分别为:(VINP0-V+)/R3+(VREF-V+)/R4=0(VINN-V-)/R1+(VOUT-V-)/R2=0  根据差分放大器负反馈工作特点,可得差分放大器输出电压为:  VOUT=PGAIN*(NGAIN+1)/(PGAIN+1)*VINP0-NGAIN*VINN+(NAGIN+1)/(PGAIN+1)*VREF  选取相同的同相和反相放大系数的情况下,输出电压可简化为:  VOUT=GAIN*(VINP0-VINN) +VREF  其中,放大器同相端参考电压和输出分别通过可编程开关ADCSW1和ADCSW2连接到ADC通道ADC0_CH3和ADC0_CH28,在OPAMP_CTR寄存器中使能这两位以后,ADC可以不经过外部连线直接采样OPAMP的相关模拟信号大小。  OPAMP的初始化流程如下:  1. 释放OPAMP对应的外设复位标志位,详见产品手册中SYSCON.MRCC寄存器的描述。  2. 使能OPAMP的供电,详见产品手册中SOC_CNTRL寄存器的描述。  3. 根据应用需要,配置OPAMP_CTR寄存器中相关标志位。  4. 在OPAMP_CTRL寄存器的EN标志位写1使能OPAMP。  以上为可编程运放的基本工作原理,下面介绍一些典型工作模式。  (1) 反相放大器  图2 反相放大电路示意图    其中,上方为简化后的等效电路。反相放大电路电路需要使能OUTSW,并且将同相端输入接地。如此则输出电压为:  VOUT=-GAIN*Vin+VREF  (2) 同相放大器  同相放大电路电路需要将反相端输入接地,输入电压连接到INP。如此则输出电压为:  VOUT=(GAIN+1)*Vin+VREF  (3) 带偏置的差分放大器  图4 电压跟随电路示意图  在正负端配置对称的电阻增益网络,即R2/R1=R4/R3,并配置一个合适的正相偏置电压,可以将输入电压放大一定倍数叠加到偏置电压上。这样可以实现将一个交流小信号放大并调理到ADC可以采样的范围内,并且尽可能地利用到ADC的有效采样范围。  (4)电压跟随器  图5 电压跟随电路示意图  电压跟随电路需禁用同相端参考电压源,且将INN悬空,在这种情况下,输出电压等于输入电压。  下面是利用MCU内部运放实现单电阻采样的交流电机矢量控制简图,利用MCXA15x片上运放放大分流电阻上的小电压信号。由于分流电阻上的电流是交流量,通常会在运放内部配置一个1.65V的参考电压,将待测电流放大为以1.65V为基准上下波动的电压量,充分利用ADC采样量程。运放输出可以在芯片内部直接连接到ADC和CMP,通过配置合适的CMP比较逻辑产生对应的故障信号直接锁存PWM输出,实现快速硬件保护。OPAMP的使用可以大大简化MCU的片外电路设计。
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发布时间:2024-08-22 13:07 阅读量:913 继续阅读>>

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