力芯微推出高性价比的运算<span style='color:red'>放大器</span> ET85302
  产品概述  随着现代智能化的发展,智能化设备对传感器的要求越来越高,通常传感器(比如红外测温仪)的信号都非常弱(小于几 mV),随温度发生的变化更小,有些传感器的变化小于10uV/°C,在复杂的环境中精确测量此类信号是一项挑战。因此在一些应用中,前置放大器是获得信号所必需的,且在系统中必须具有超低的失调电压和温漂。  力芯微推出了专门为放大弱电压信号而设计的,高精度,零漂移和低功耗的高性能运算放大器。ET85302在整个时间和温度范围内的失调电压非常低(最大15uV),经过优化,可以测量低电压信号,且几乎零漂移(0.02uV/°C),有利于最小化温度检测误差,其拥有轨到轨输入/输出性能,低静态电流(17uA),-40℃至+125°℃的工作温度范围。  应用于红外温度计内部ADC的前置放大可有效提高测量的精确度,减小测量误差,凭借低功耗、高精度与零漂移的特性,ET85302成为红外测温仪,手持式测试设备,电子秤,电池供电仪器等便携式设备的理想解决方案。  产品特性  电源电压范围:1.8V~5.5V;  超低输入失调电压(VOS):15uV(MAX);  零漂移:±0.02uV/°C;  低功耗(IQ):17uA/Channel;  支持轨到轨输入和输出;  低输入噪声(en):1.1 uVPP, 0.1 Hz to 10 Hz ;  扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C;  管脚定义  典型应用
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发布时间:2025-08-13 14:29 阅读量:315 继续阅读>>
ROHM推出实现业界超低电路电流的超小尺寸CMOS运算<span style='color:red'>放大器</span>
  全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出工作时的电路电流可控制在业界超低水平的超小尺寸CMOS运算放大器“TLR1901GXZ”。该产品非常适用于电池或充电电池驱动的便携式测量仪、可穿戴设备和室内探测器等小型应用中的测量放大器。  近年来,随着便携式测量仪和可穿戴设备等由电池驱动的应用对控制精度要求的不断提高,用于 量化温度、湿度、振动、压力、流量等参数的传感器以及用来放大传感器信号的运算放大器的重要性日益凸显。另一方面,在致力于实现可持续发展社会等大背景下,应用产品的小型化和节能化已成为当务之急,对单个器件也提出了同样的要求。在这种背景下,ROHM通过进一步优化多年来积累的 “工艺技术”、“封装技术”和“Nano Energy™电路技术”,开发出满足“小型化”、“低静态电流”和“高精度”三大需求的运算放大器。  新产品通过采用引脚间距缩小至0.35mm的WLCSP*1封装,实现1mm²以下的超小尺寸,同时兼具超低静态电流特性,工作时的电路电流可控制在业界超低的160nA(Typ.)。由此,该新产品不仅能在有限的空间内实现高密度安装,还能大大延长电池寿命和应用产品的续航时间。  另外,新产品的输入失调电压*2在低静态电流运算放大器中表现尤为突出,最大仅为0.55mV,比普通产品减少约45%。输入失调电压温漂*3也能保证最大仅7µV/℃,即使在易受外部温度影响的设备中也能实现高精度工作。  此外,若搭配ROHM的超小型通用电阻器MCR004(0402尺寸)和MCR006(0603尺寸)作为运算放大器的增益调节等外围元件使用,可进一步提升设计的灵活性。0402尺寸还提供环保型无铅电阻产品MCR004E。  新产品已于2025年6月开始暂以2万个/月的规模投入量产。此外,新产品已经开始通过电商进行销售(样品价格300日元/个,不含税)。为便于客户进行初期评估和替换研究,ROHM还提供可支持 SSOP5封装的装有IC的转接板。  未来,ROHM将持续推进产品的小型化,同时利用自有的超低静态电流技术进一步降低运算放大器的功耗。另外,ROHM还将持续致力于提升产品在低噪声、低失调电压和扩大电源电压范围等方面的性能,并通过提升应用产品的控制精度为解决社会课题贡献力量。  <产品主要特性>  <应用示例>  ・消费电子:可穿戴设备、智能设备、人体感应传感器等  ・工业设备:气体探测器、火灾报警器、便携式测量仪、各种物联网设备用的环境传感器等  <电商销售信息>  发售时间:2025年6月起  电商平台:新产品在AMEYA360等电商平台将逐步发售。  ・产品型号:TLR1901GXZ-E2  ・装有IC的转接板:TLR1901GXZ-EVK-001          <关于Nano Energy™>  Nano Energy™是指通过融合ROHM垂直整合型生产体制中的“电路设计”、“布局”和“工艺”三大先进模拟技术,实现了纳安(nA)级电路电流的超低静态电流技术。该技术不仅可以延长电池供电的物联网设备和移动设备的续航时间,还有助于不希望增加功耗的工业设备等实现高效运行。 https://www.rohm.com.cn/support/nano   ・Nano Energy™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。  <术语解说>  *1)WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)  在晶圆状态下完成引脚成型和布线,随后切割成芯片的超小型封装。与将晶圆切割成芯片后通过树脂模塑形成引脚等的普通封装形式不同,这种封装可以做到与内部的半导体芯片相同大小,因此可以缩减封装的尺寸。  *2)输入失调电压  运算放大器输入引脚间产生的误差电压。  *3)输入失调电压温漂  温度升降导致输入失调电压的波动。该波动量越小,运算放大器的精度越高。
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发布时间:2025-07-29 14:23 阅读量:430 继续阅读>>
一文了解运算<span style='color:red'>放大器</span>:电子设计的核心基石
  运算放大器(简称运放)是一种非常基础且重要的电子元件。它广泛应用于信号处理、控制系统、仪器仪表等领域,几乎渗透到每一个电子设备中。  什么是运算放大器  运算放大器是一种具有高增益的差分放大器,通常由电子管、晶体管等半导体元件构成。它的主要特点是:  极高的电压增益(通常为10^5~10^7)  高输入阻抗  低输出阻抗  线性响应良好  这些特性使其在模拟信号放大和处理方面表现出色。  运算放大器的基本工作原理  运算放大器的核心在于它对输入端的电压差进行放大。具体来说:  差分输入:运算放大器有两个输入端,反相输入(-)和同相输入(+)。  增益特性:其电压增益(A)非常高,如果输入端的电压差为Vin=V+ − V−,由于A非常大,即使输入差极小,输出也会范围很大。  负反馈:实际电路中大部分运放都采用负反馈,将输出的一部分反馈到输入端,用于控制增益稳定,达到各种线性运算功能。  通过合理配置外围电路,运放可以实现加法、减法、积分、微分等多种运算。  常见的运算放大器使用配置  电压放大器:用于信号的放大。  反相放大器和非反相放大器:实现不同的增益和相位关系。  差分放大器:放大两个输入信号的差值。  积分器和微分器:进行信号的积分和微分处理。  比较器:将模拟信号转换为数字信号。  运算放大器的主要应用领域  信号处理  过滤、放大微弱信号  信号调理与转换  测量与传感  传感器信号放大  温度、压力等模拟信号检测  控制系统  比例-积分-微分(PID)控制  反馈控制回路  音频放大  麦克风与扬声器驱动  音响设备  仪器仪表  示波器、信号分析仪  精密测量与检测设备  模拟计算  电路模拟数学运算(加法、减法、积分、微分)  运算放大器以其高增益、优秀的线性特性和广泛的应用范围,成为现代电子线路中不可或缺的基础元件。从简单的信号放大,到复杂的模拟计算,运放都扮演着关键角色。
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发布时间:2025-07-16 14:05 阅读量:374 继续阅读>>
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:409 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:352 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:443 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:589 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:469 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

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