江苏润石:用于旋变驱动的RS8473-Q1运算<span style='color:red'>放大器</span>
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发布时间:2025-06-27 09:51 阅读量:200 继续阅读>>
 纳芯微发布NSCSA21x系列电流检测<span style='color:red'>放大器</span>
  近日,纳芯微正式发布NSCSA21x系列高精度电流检测放大器,具备-2V至28V共模输入范围、±5μV低失调电压、130dB CMRR与200kHz带宽,广泛适配新能源汽车、服务器电源、通信电源与储能系统场景,全面提升电流检测的精度与系统稳定性。  在汽车电气化与工业智能化加速推进的背景下,电流检测精度与系统稳定性成为影响整体性能的关键因素。传统电流传感器在低电压检测、反接保护及动态响应等方面面临显著挑战,限制了系统的可靠性与效率。NSCSA21x系列聚焦行业挑战,攻克三大电流检测难题:  (1)电机相电流高精度采样:NSCSA21x支持H桥结构下的双向电流检测,配合FOC算法可实现±0.5°电角度的精确控制;  (2)寄生电感干扰抑制:针对低边检测中的功率地“地弹”效应,其PWM 抑制有效消除共模干扰,结合130dB高共模抑制比和低至5μV的失调电压,在小电流检测中仍保持高精度检测;  (3)电池反接防护 :NSCSA21x可耐受-28V反向电压冲击,确保电池反接时系统持续安全,减少保护电路复杂度。  在技术实现层面,NSCSA21x展现出多项提升:  突破行业常规,全工况抗压  NSCSA21x系列突破行业常规设计,支持 -2V~28V 宽共模输入和 PWM 抑制功能,并具备芯片级防反接能力,即使在-28V反向共模电压加载下也能快速恢复功能。在严苛的共模跳变测试中(-2V至12V阶跃变化),输出恢复时间<5μs,输出抖动控制在50mV以内,充分满足电机驱动、螺线管控制等PWM跳变场景下的高精度电流检测需求。  高精度保障,全温区稳定  NSCSA21x系列实现±5μV(典型值)输入失调电压与±0.5%最大增益误差,全温度范围内(-40℃~125℃)温漂低至0.05μV/℃,全面满足工业与汽车环境中对温度稳定性的严苛要求。   极致动态响应,瞬态保护快  在响应速度方面,NSCSA21x以200kHz带宽(增益50V/V版本)与2V/μs压摆率支持快速动态电流变化监测,特别适配电机控制、电源保护等高速应用场景。对比主流竞品,其动态响应性能实现了约3倍提升。  灵活适配方案,车规级可靠  该系列提供50/75/100/200 V/V四档固定增益版本,覆盖工规与车规版本,并支持SC70-6超小封装(2mm×1.25mm),兼容主流引脚定义,有效缩小系统尺寸、提升集成效率。  NSCSA21x系列四档固定增益版本  同时,NSCSA21x系列已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,全面保障汽车级应用下的性能与稳定性。
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发布时间:2025-06-24 09:07 阅读量:212 继续阅读>>
类比半导体推出支持-0.3V-40V共模的车规级双向通用电流检测<span style='color:red'>放大器</span>
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发布时间:2025-06-13 16:15 阅读量:237 继续阅读>>
帝奥微推出高带宽、高精度运算<span style='color:red'>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:315 继续阅读>>
江苏润石:高速轨对轨输入/输出运算<span style='color:red'>放大器</span>RS876xP系列
功率<span style='color:red'>放大器</span>的主要性能指标及使用注意事项
  功率放大器是电子设备中常见的一种重要元件,用于放大电信号的功率,广泛应用于音频设备、通信系统、无线电和雷达等领域。本文将介绍功率放大器的主要性能指标以及使用时需要注意的事项。  1.功率放大器的主要性能指标  1. 增益:是功率放大器输出信号与输入信号之间的比值,通常以分贝(dB)表示。高增益表示功率放大器具有良好的信号放大能力。  2. 输出功率:是功率放大器输出的最大功率,通常以瓦特(W)或分贝毫瓦(dBm)表示。较高的输出功率意味着功率放大器可以提供更强的输出信号。  3. 频率响应:描述了功率放大器在不同频率下的响应情况,通常以赫兹(Hz)为单位。宽带的频率响应区间表示功率放大器能够处理多样化的信号频率。  4. 失真率:反映了功率放大器在信号放大过程中产生的失真程度,通常以百分比表示。低失真率有助于保持输出信号的准确性和清晰度。  5. 输入/输出阻抗:表示功率放大器在输入和输出端口的阻抗匹配情况,影响信号传输和匹配效率。阻抗匹配良好可以减少信号反射和损耗。  6. 功率效率:指功率放大器输出功率与输入功率之间的比率,通常以百分比表示。高功率效率表示功率放大器在信号放大过程中能有效利用输入功率。  2.使用功率放大器的注意事项  1. 适当散热:功率放大器在工作时会产生热量,需要保证良好的散热条件,避免过热导致设备损坏或性能下降。  2. 避免过载:避免将功率放大器超过额定功率范围使用,以免损坏设备或产生失真。  3. 防止短路:注意避免功率放大器输出端发生短路,短路可能导致设备损坏或火灾危险。  4. 输入输出匹配:确保功率放大器的输入输出端口与连接的设备或传感器的阻抗匹配,以获得最佳的信号传输效果。  5. 避免震动和湿度:避免将功率放大器放置在振动较大或潮湿的环境中,以防影响设备的正常运行和寿命。  6. 定期检查:定期检查功率放大器的连接线缆、散热装置和通风口是否正常,确保设备运行稳定,及时发现并解决潜在问题。  7. 调整操作参数:在使用功率放大器时,根据具体需求适当调整操作参数,如增益、输出功率等,以获得最佳的信号放大效果。  8. 避免静电干扰:功率放大器是高灵敏度设备,避免静电干扰可能导致设备故障或性能下降,可采取防静电措施保护设备。  9. 合理布局与安装:合理布局功率放大器与其他设备的位置,保持通风良好、防尘、防水,避免与其他高温设备直接接触,确保设备正常运行。  10. 定期校准维护:定期对功率放大器进行校准和维护,保持设备精准度和性能稳定,延长设备寿命。
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发布时间:2025-05-23 11:10 阅读量:338 继续阅读>>
润石科技: 超低噪声零漂运算<span style='color:red'>放大器</span>RS8531/2
电池化成、医疗 ECG 精准检测!思瑞浦推出<span style='color:red'>放大器</span>TPA1287
  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138dB(@G=100,Typ)的高共模抑制比、高阻抗低噪声仪表放大器TPA1287。该产品提供了出色的共模抑制能力和电压电流检测精度,广泛应用于电池化成、压力传感、医疗心电图(ECG)放大、工业控制等应用。  1. TPA1287产品优势  高共模抑制比  在电池化成的电流检测应用中,电池电压的波动常常影响采样结果,致使最终采集到的电压电流数据出现偏差。信号放大器输入级的高共模抑制比能有效降低前级共模噪声带来的干扰,TPA1287的共模抑制比为120dB(@G=100,Min), 138dB(@G=100,Typ),同时支持4V至36V宽压供电,拓宽共模输入范围。宽的输入电压范围和轨到轨输出能力允许信号充分利用供电轨道,使其能够在不同环境下可靠工作。TPA1287不同增益的共模抑制比表现  高精度和低漂移  在工业控制、压力传感等应用领域,精准检测至关重要。TPA1287具有极低的增益误差(±0. 05%,@G=1,Max)和增益温漂(2ppm/°C@G=1,Max;30ppm/°C@G>1,Max),以及极低的失调电压(±40±240/G μV,Max)和失调温漂(±0.2±0.3/G μV/°C,Max),确保了电压电流检测的高精度和温度稳定性。  以电池化成应用中采样电阻0.5mΩ,100A的电流采样为例,有效信号为50mV,CMRR以最小值120dB计算,考虑电压变化范围0V~5V,Vos变化带来的精度影响为5uV/50mV=0.01%;考虑常温进行校准,仅考虑温漂带来的影响,±10°C下的Vos温漂对系统精度影响为(0.2uV/°C*10°C)/50mV=0.0025%,增益误差温漂(G>1)对系统精度影响为30ppm/°C*10°C=0.03%。TPA1287增益误差温漂曲线  高阻抗和低噪声  相较于普通运放,仪表放大器还具备高阻抗和低噪声特性,针对高内阻信号源采集有精度优势,例如人体生物电信号,电桥信号等。在G=10增益条件下,TPA1287的输入电压噪声为(@1kHz),输入阻抗为GΩ级别。除此之外,TPA1287具有低偏置电流(10nA),能够降低对输入信号的影响;灵活的增益配置使得仪表放大器能够放大不同幅值的信号;高带宽(1.2MHz @G=1)也能够实现对信号变化的快速响应,及时将检测信号传递给后级处理。TPA1287输入电压噪声曲线  2. TPA1287产品特性  •供电电压:4.0V ~ 36V  •低输入电压噪声:15nV/√Hz (@ f=1kHz,G=10)  •低失调电压:±10 μV(Typ)  •低失调电压温漂:±0.2±0.3/G μV/°C(Max)  •低静态电流:1.6 mA(Typ)  •高带宽:1.2 MHz(@G=1,Typ)  •增益误差:±0. 05%(@G=1,Max)  •增益误差温漂:2ppm/°C(@G=1,Max)  •高共模抑制比CMRR:138dB (@DC,G=100,Typ)  •封装:SOP8、MSOP8  3. TPA1287典型应用  在工业控制和医疗器械等行业中需要高共模抑制比、低噪声的检测电路来放大采集的信号。例如,电池化成的电流采样应用上,较高的共模抑制比能够减小电池电压变化导致的采样误差;医疗心电图ECG前端信号微弱,且信号源内阻较大,需要高输入阻抗、低噪声的放大器进行信号放大,故而仪表放大器成为同类型应用的首选。TPA1287凭借其低噪声(@1kHz,G=10)、高共模抑制比(138db@G=100,Typ)、低功耗(1.6mA,Typ)、高输入阻抗、低温漂等特性,是高精度检测应用的理想选择。TPA1287只需要一个外部电阻来设置1到1000之间的任何增益。封装包含MSOP8,SOP8以满足选型需求。TPA1287典型应用场景-检测电池电流
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发布时间:2025-05-13 14:45 阅读量:466 继续阅读>>
润石科技:增强压摆率高压RRIO运算<span style='color:red'>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:492 继续阅读>>
剖析低噪<span style='color:red'>放大器</span>芯片在通讯方面的重要性
  随着现代通信技术的迅速发展,信号的质量和传输的稳定性成为衡量通讯系统性能的关键指标。而低噪放大器芯片(Low Noise Amplifier,LNA)作为通讯系统中的核心组件,承担着放大微弱信号的重任,其性能直接影响整个通信链路的效率和可靠性。  一、什么是低噪放大器芯片?  低噪放大器芯片是一种专门设计用于放大输入微弱信号,而自身产生极低噪声的电子器件。它通常被置于信号接收链路的前端,目的是在其他电路放大之前提升信号幅度,同时防止噪声对信号产生过多干扰。  二、低噪放大器芯片的重要性  提高信号质量通信系统中,接收到的信号往往非常微弱且容易被环境噪声淹没。低噪放大器通过在早期阶段放大信号,避免后续处理电路将噪声一同放大,从而保证信号的清晰度和准确性。扩大通信距离由于LNA能够有效提升接收信号的信噪比(SNR),通信设备能够更远距离地捕捉微弱信号,增强传输距离和覆盖范围,特别是在无线通信和卫星通信等领域表现尤为重要。降低系统功耗高效的低噪放大器设计能够以较低的电能消耗实现高增益和低噪声,使得移动通信设备、电池供电的终端在保证性能的同时,延长使用时间。提升系统灵敏度系统灵敏度决定了设备能否接收微弱信号。LNA的低噪特性有效提升系统灵敏度,支持更高质量的数据传输和更稳定的连接,确保通信的连续性和可靠性。  三、应用领域  无线通信:手机基站、无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙设备等均依赖低噪放大器提升接收性能。卫星通信:卫星信号微弱,必须使用高性能LNA保证信号质量。雷达系统:雷达回波信号较弱,LNA有助于准确捕获目标信息。医疗电子:无线医疗设备中对信号质量的需求,高性能LNA同样不可或缺。  低噪放大器芯片是现代通信系统不可或缺的关键器件,其通过在信号链路的初端实现高增益低噪声放大,极大提升了信号的清晰度和系统的整体性能。
发布时间:2025-04-18 17:13 阅读量:436 继续阅读>>

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