日前,Maxim推出零温漂、满摆幅运算放大器MAX9617/MAX9618。器件采用6引脚SC70 (单通道)和8引脚SC70 (双通道)封装,在减小方案尺寸的同时可实现优异的精度和低噪声性能。此外,MAX9617/MAX9618的功耗为业内最低,可用于新一代便携式医疗设备。公司专有的BiCMOS工艺技术和正在申请专利的设计架构使器件同时具备了优异的尺寸、功耗和精度性能。
MAX9617/MAX9618设计工作于1.8V至5.5V电源,可理想用于要求高精度和低静态电流的多种便携式医疗设备。器件还非常适合工业应用,如:需要低功耗和高精度的环路供电系统。
冲破束缚:让医疗设备动起来
医疗技术的发展以及医疗保健费用的提高,促使临床向自助保健方向转变。从脉搏血氧仪到ECG成像,诊断地点正在从临床实验室逐渐向医生办公室甚至家庭转移。在这种趋势的推动下,家用医疗设备市场预计在2009年150亿美元电子设备消费的基础上,将在接下来的5年内实现9%的复合年增长率。
小型化带来的挑战
系统设计者面临的困难之一是将通常重达50磅以上的设备缩小至不足10磅的便携式外形尺寸。此外还必须降低设备成本以便于推广,并且需要最大程度地降低设备功耗,以实现电池供电工作。由于医疗设备关系到生命安全,设计者在满足上述需求的同时,绝不能降低性能。
高精度和低噪声对医疗设备至关重要
具有高精度和低噪声性能的运算放大器是高灵敏度医疗设备中的关键元件。以心电图为例,心电图必须能够通过放置在皮肤上的电极测量心脏产生的电信号。模拟前端需要将这些极小的信号(0.1mV至6mV)从带有电噪声的人体环境中隔离出来,这些电噪声通常具有300mV的直流偏置和1.5V的共模分量。此外,有用信号的低频区域(0.05Hz至150Hz)对电力线(50Hz)上的噪声和其它电磁干扰源非常敏感。
前级放大器必须将生理信号放大数千倍,显示到监视器上,因此该放大器必须具有极高的CMRR;极低的输入失调电压、偏置电流和输入电压噪声;以及尽可能小的1/f噪声。
正在申请专利的技术实现了业内领先的速度/功耗比
Maxim的自动归零技术(专利申请中)使MAX9617/MAX9618可以满足所有性能要求,并且具有最低的功耗和最小的封装尺寸,非常适合便携式医疗设备。这种正在申请专利的技术可以实现10µV (最大值)的输入失调电压和1µVP-P的输入电压噪声(0.1Hz至10Hz)。器件具有极低的1/f噪声,可以很方便地实现精准的低频测量和有源滤波器的设计优化。另外,MAX9617/MAX9618具有极低的(5nV/°C,典型值)输入失调电压漂移,器件的精度不会受时间和温度变化的影响。
器件中每路放大器的静态电流仅为59µA,延长了便携式设备中的电池使用寿命。而带宽大于等于1MHz的同类“零漂移”运算放大器竞争产品通常要消耗10倍以上的静态电流。业内领先的速度/功耗比使MAX9617/MAX9618适用于多种应用,并且不会影响客户的功率预算。
MAX9617/MAX9618关键特性总结
* 59µA低静态电流
* 精确的10µV (最大值)输入失调电压
* 低输入噪声
* 1kHz时为42nV/
* 0.1Hz至10Hz范围内为1µVP-P
* 满摆幅输入、输出
* 1.5MHz GBW
* 10pA低输入偏置电流
* 1.8V至5.5V单电源供电
* 提供微型6引脚SC70 (MAX9617)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
* MAX9617/MAX9618工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键字:运算放大器 零温漂 满摆幅
编辑:金海 引用地址:MAXIM推出零温漂、满摆幅运算放大器
MAX9617/MAX9618设计工作于1.8V至5.5V电源,可理想用于要求高精度和低静态电流的多种便携式医疗设备。器件还非常适合工业应用,如:需要低功耗和高精度的环路供电系统。
冲破束缚:让医疗设备动起来
医疗技术的发展以及医疗保健费用的提高,促使临床向自助保健方向转变。从脉搏血氧仪到ECG成像,诊断地点正在从临床实验室逐渐向医生办公室甚至家庭转移。在这种趋势的推动下,家用医疗设备市场预计在2009年150亿美元电子设备消费的基础上,将在接下来的5年内实现9%的复合年增长率。
小型化带来的挑战
系统设计者面临的困难之一是将通常重达50磅以上的设备缩小至不足10磅的便携式外形尺寸。此外还必须降低设备成本以便于推广,并且需要最大程度地降低设备功耗,以实现电池供电工作。由于医疗设备关系到生命安全,设计者在满足上述需求的同时,绝不能降低性能。
高精度和低噪声对医疗设备至关重要
具有高精度和低噪声性能的运算放大器是高灵敏度医疗设备中的关键元件。以心电图为例,心电图必须能够通过放置在皮肤上的电极测量心脏产生的电信号。模拟前端需要将这些极小的信号(0.1mV至6mV)从带有电噪声的人体环境中隔离出来,这些电噪声通常具有300mV的直流偏置和1.5V的共模分量。此外,有用信号的低频区域(0.05Hz至150Hz)对电力线(50Hz)上的噪声和其它电磁干扰源非常敏感。
前级放大器必须将生理信号放大数千倍,显示到监视器上,因此该放大器必须具有极高的CMRR;极低的输入失调电压、偏置电流和输入电压噪声;以及尽可能小的1/f噪声。
正在申请专利的技术实现了业内领先的速度/功耗比
Maxim的自动归零技术(专利申请中)使MAX9617/MAX9618可以满足所有性能要求,并且具有最低的功耗和最小的封装尺寸,非常适合便携式医疗设备。这种正在申请专利的技术可以实现10µV (最大值)的输入失调电压和1µVP-P的输入电压噪声(0.1Hz至10Hz)。器件具有极低的1/f噪声,可以很方便地实现精准的低频测量和有源滤波器的设计优化。另外,MAX9617/MAX9618具有极低的(5nV/°C,典型值)输入失调电压漂移,器件的精度不会受时间和温度变化的影响。
器件中每路放大器的静态电流仅为59µA,延长了便携式设备中的电池使用寿命。而带宽大于等于1MHz的同类“零漂移”运算放大器竞争产品通常要消耗10倍以上的静态电流。业内领先的速度/功耗比使MAX9617/MAX9618适用于多种应用,并且不会影响客户的功率预算。
MAX9617/MAX9618关键特性总结
* 59µA低静态电流
* 精确的10µV (最大值)输入失调电压
* 低输入噪声
* 1kHz时为42nV/
* 0.1Hz至10Hz范围内为1µVP-P
* 满摆幅输入、输出
* 1.5MHz GBW
* 10pA低输入偏置电流
* 1.8V至5.5V单电源供电
* 提供微型6引脚SC70 (MAX9617)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
* MAX9617/MAX9618工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
上一篇:使用D类放大器进行设计注意事项须知
下一篇:PSRR:关于开环闭环D类放大器的真实故事
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
将运算放大器用作比较器—此举可行吗?
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?
许多运算放大器都在输入端之间有电压钳位,其大多数一般都使用背靠背二极管(有时使用两个或者更多的串联二极管)来实施。这些二极管保护输入晶体管免受其基极结点反向击穿的损害。差动输入为约 6V 时便会出现许多 IC 工艺击穿,这会极大地改
[模拟电子]
ADI精密运算放大器树立业界稳定性标准
首款集成输入过压保护和电磁干扰滤波器的精密运算放大器,能提升解决方案的稳定性和精度。
中国,北京– Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近推出业界首款性能最稳定的运算放大器ADA4177-2,可针对偏离供电轨32 V的信号提供输入保护以及为1 GHz以上的电磁干扰(EMI)提供70 dB抑制能力。双通道、精密、低噪声、低输入运算放大器ADA4177-2能满足系统设计人员对于传感器接口放大器的设计应用要求,不仅精度、线性度特性,还有针对任务关键型过程控制、防务、航空航天、电机控制应用和多通道数据采集仪器仪表的抗环境干扰性能。
ADA4177-2通常用于放大器输入暴露在
[模拟电子]
运算放大器必知必会:基本特性与设计因素须知
运算放大器是典型的模拟集成电路。可以说有了运算放大器才算有了模拟集成电路、其历史也就是模拟集成电路的历史。运算放大器的设计开发不像其外特性那样直观明了;外特性有细微差异的运算放大器内部差异之巨大也往往出乎意料之外;投入资源开发有细微差异的运放是工程需求、工程需求背后的商业利益追求、以及知识产权创新的需要。这从圣邦微电子公司近年开发的运放产品中可以一窥端倪。
微功耗运算放大器
大幅度地减少功耗对应用设计带来的影响不止是节能。如果平均功率需要从mA量级下降到了μA量级甚至μA以下,则供电方案可以有很大不同,使一些原本不方便、不能实现的应用得以实现。例如图1所示的电源电路可以驱动一个以微功耗运算放大器为检测部分、配合
[模拟电子]
集成运算放大器构成交流放大电路的分析和设计
引言
集成运算放大器(简称集成运放或运放)在 电子 电路 中应用非常广泛。运放的多数典型应用电路在各类电子技术教科书中都有详细和深入的分析,而用集成运放构成交流信号放大电路很多教科书却没有介绍,有些教科书虽有介绍,但是介绍简单,分析不全面。用集成运放构成的交流放大电路具有线路简单、免调试、故障率低等优点,如今许多电子产品中的交流放大电路普遍采用运放构成,全面分析集成运放构成的各种交流放大电路的组成和参数计算,有助于对该类电路的检修,以及合理设计和使用集成运放构成的交流放大电路。
1 运放交流放大电路的分析
1.1 使用双 电源 的运放交流放大电路
为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用
[电源管理]
运算放大器的噪声
问:有关运算放大器的噪声我应该知道些什么?
答:首先,必须注意到运算放大器及其 电路 中元器件本身产生的噪声与外界干扰 或无用信号并且在放大器的某一端产生的电压或电流噪声或其相关 电路 产生的噪 声之间的区别。 干扰可以表现为尖峰、阶跃、正弦波或随机噪声而且干扰源到处都存在:机 械、靠近电 源线、 射频 发送器与接收器、计算机及同一设备的内部电路(例如,数字电路或 开关 电源 )。 认识干扰,防止干扰在你的电路附近出现,知道它是如何进来的并且如何消除它或者找到对 付干扰的方法是一个很大的题目。
如果所有的干扰都被消除,那么还存在与运算放大器及其阻性电路有关的随机噪声。它 构成运算放大器的 控制 分辨能力的终极限制。我们
[模拟电子]
Microchip推出带片上单触发校准电路的运算放大器
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全球首款业界惟一带mCal片上校准电路的运算放大器(运放)系列新品。利用内部上电复位检测器在上电时,或者根据外部引脚的状态,该片上校准电路可对失调电压进行校准,从而为设计人员提供了较低的初始失调电压,以及最大限度地降低随时间和温度而产生的电压漂移。这对于各种涉及仪器及传感器调节的应用而言,意义非凡。
高带宽(50 MHz)、低功耗的MCP651/2/5(MCP65X)系列运算放大器可实现低偏置和静态电流、高输出驱动能力及轨到轨输出,从而在整个工作电压范围内实现更高的性能。这些特性使新款运算放大器非常适用于业界各种应用,甚至是包括消费、工
[模拟电子]
运算放大器测试基础之输入偏置电流的两种测试方法
【导读】本文我们将探讨输入偏置电流的两种测试方法。选择哪种方法要取决于偏置电流的量级。我们将介绍器件测试过程中需要考虑的各种误差源。本系列的下篇文章将介绍一款可配置测试电路,其可帮助您完成本文所介绍的所有测量。 产品说明书通常为运算放大器的非反相输入与反相输入(iB+ 和 iB-)分别提供了一个偏置电流列表。这两个输入的区别就是输入失调电流 IOS。在工作台上,您可能会忍不住使用图 1a 中的电路来测试正输入偏置电流,因为该配置下的放大器很稳定,这种方式有效。 图 1.使用图 (a) 中的电路测量运算放大器非反相输入端的输入偏置电流。在图 (b) 中增加一个环路放大器,可在针对反相输入端进行测量时保持运算放大器的稳定性。
[测试测量]
一个对温度不敏感的高增益运算放大器设计
0 引言
运算放大器的用途非常广泛,是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分,大量具有不同复杂程度的运算放大器被用来实现各种功能,从直流偏置到高速放大或者滤波等。在很多功率电路中,对运算放大器的温度特性要求很高。例如,应用于功率放大器控制电路中的运算放大器,由于功率放大器是大功率器件,自身消耗的功率大,将导致功率放大器芯片的温度变化很大。因此要求控制电路中运算放大器的增益、稳定性等受温度影响要小。 1 运算放大器的结构选择
运算放大器有很多种结构,按照不同的标准有不同的分类。从电路结构来看,有套筒式共源共栅、折叠式共源共栅、增益提高式和一般的两级运算放大器等。
图1给出3种运算放大器的结构,分别
[模拟电子]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
- 【抢楼赢礼】聊聊我用过的MOSFET!
- TI史上最强音视频DSP—DM6467之SEED开发板全套资源
- ADI & 世健 带您了解 化学分析和分析仪器应用方案
- TI 最新电容式触控套件,免费尝鲜中
- 点评《让世界更安全——TI Hercules开发实战手册》,精彩好礼等你拿!
- TTI Asia 2016慕尼黑上海电子展关注有礼活动
- 泰克“无忧计划”买与租的自由转换!赏漫画、填问卷 参与活动好礼送!
- 以科技先行,传感新未来 下载艾迈斯半导体 《高精度短距离测量方案 》答题赢好礼!
- 有奖活动|NI 助您设计更靠谱的数据采集系统
- Silicon Labs EFM32PG22开发套件 传你所思 创你所想!申请进行时!
11月16日历史上的今天
厂商技术中心