企业信息

    深圳市伟格兴电子科技有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2006
  • 公司地址: 广东省 深圳市 深圳市龙岗区南湾街道南岭社区龙山工业区11号C栋601
  • 姓名: 钟建华
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    ADP3303AR-3.2

  • 所属行业:电子 电子有源器件 **集成电路
  • 发布日期:2023-10-10
  • 阅读量:30
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:9999.00 个
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:广东深圳龙岗区  
  • 关键词:ADP3303AR-3.2

    ADP3303AR-3.2详细内容

    深圳市伟格兴电子科技有限公司是一家大型集成电路代理,分销商,公司在深圳.作为的集成电路分销商,我公司拥有丰富经验的IC销售人员,为客户提供全面的服务支持。我公司主要从事美国ADI、MAXIM,TI,ON,ST,FAIRCHILD,ADI,NXP等世界的IC和功率模块 GTR、IGBT、IPM、PIM可控硅 整流桥 二极管等,涵盖通信、半导体、仪器仪表、**航空、计算机及周边产品、消费类电子等广泛领域。公司多,价格合理。经过我公司全体人员的共同努力, 深圳市伟格兴电子科技有限公司现已成为国有大、中型企业,企业,中小型分销商的可靠合作伙伴,业务遍及中国大陆及海外市场。 我公司在国外拥有直接的货源和存货,与国际上享有良好声誉的大量供应商建立了良好的长期合作关系。定货渠道好,周期短,以‘交货快捷、质量保证、价格合理’为服务的宗旨,保证所提供货品均为原包装。 我公司一贯坚持:“品质、服务至上”的发展宗旨以向用户提供系统 免费技术解决方案和满意的服务为己任。我们希望结交更多的合作伙伴,以合理的价格、的服务,与大家共同开创广阔的未来!同时也希望与业界**进行广泛的交流与合作,共同为电子业繁荣发展作出自己的贡献!!! 
    真诚希望与广大客商携手共进! 
    互利合作,共同发展。
    Analog Devices Inc. LTC2063零漂移运算放大器
    Analog Devices LTC2063零漂移运算放大器是20kHz、零漂移放大器,设计用于在较低的功率级别实现高分辨率测量。这些微功率放大器在1.8V电源电压下消耗的典型电源电流为1.3μA(2μA)。LTC2063的自校准电路可实现5μV的输入失调电压(25°C条件下)和0.02μV/°C的失调电压漂移(-40°C至125°C条件下)。另外,该运算放大器在整个温度范围内的输入偏置电流不**过100pA。由于该器件具有各种高精度输入特性,因此可在反馈网络中使用高阻值的节能电阻器。即使暴露于高温环境下,此设计仍能保持低功耗而不会降低精度。凭借其的静态电流和出色的精度,LTC2063能够在能量收集、无线传感器和便携式应用中充当一个信号链路构件。
    LTC2063的轨到轨输入和输出简化了单电源应用并增强了动态范围。集成的EMI滤波器可在1.8GHz时提供114dB电磁干扰抑制。得益于其零漂移架构固有的低1/f噪声,LTC2063非常适合用于对高温工业和汽车系统中的低频传感器信号进行放大和调节。
    特性
    低电源电流:2µA(值)
    失调电压:5µV(值)
    失调电压漂移:0.02µV/°C(值)
    输入偏置电流
    3pA(典型值)
    30pA(值),–40°C至85°C
    100pA(值),–40°C至125°C
    集成的EMI滤波器(在1.8GHz具有114dB抑制)
    关断电流:170nA(值)
    轨到轨输入和输出
    工作电源电压范围:1.7V至5.25V
    AVOL:140dB(典型值)
    适合占空比操作应用的低电荷上电
    特定温度范围:
    –40°C至85°C
    –40°C至125°C
    6引脚SC70封装、5引脚TSOT-23封装
    应用
    无线网状网络中的信号调理
    便携式仪表系统
    低功耗传感器调理
    气体检测
    温度测量
    仪器
    能量采集应用
    低功耗电流检测
    ADP3303AR-3.2
    电路描述
    8通道电池测试系统(EVAL-CN0352-EB1Z)包含8个输入/
    输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)和1个MCU板(EVALCN0352-EB1Z_MCU),插在1个基板上(EVAL-CN0352-
    EB1Z_BAS)。图2所示电路为输入/输出板。
    输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)描述
    使用ADP5065进行电池充电控制
    ADP5065处理单个锂离子电池或锂聚合物电池所需的全部
    充电控制,包括恒流(CC)模式、恒压(CV)模式和涓流充电
    (TC)模式。TC模式可以测试深度放电电池,确保安全性。
    ADP5065采用DC-DC开关转换器架构,相比更为传统的线
    性稳压器而言,在充电过程中具有很高的效率。
    ADP5065集成了多种重要特性来确保高可靠性,包括热管
    理、电池故障检测和故障恢复。
    ADP3303AR-3.2
    基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通
    过不同的I2
    C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和
    ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输
    出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增
    加更多通道;但是,更多的通道需要更高的ADC采样速
    率、更大的MCU RAM尺寸、更快的放电电压刷新速率,以
    及更高的上级处理器通信带宽。
    电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩
    展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每
    一个模块都必须具有范围为1至255的ID。ID0保留。
    CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道
    编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时
    通道扩展的限制因素。
    电路性能测量
    系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引
    脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点
    采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测
    量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏
    电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
    ADP3303AR-3.2
    功率MOSFET和功率电阻在放电过程中消耗全部的电池电
    能。此模块的冷却系统仅供演示用途,当放电电流**
    750 mA时,须额外注意确保足够的冷却性能。
    由于MOSFET导通电阻具有正温度系数,可以将同样类型
    的多个器件并联使用,并通过图2中显示为E-电路的单个
    环路控制。这是扩展功率MOSFET电路功率处理能力的常
    用方法。
    图 3中的采样保持电路控制各通道上的放电电压。
    ADuCM360通过输出各通道的预配置放电控制电压然后导任何时候都只有一个输入/输出板的ADG715开关闭合。0.1 μF
    电容在两次采样之间由DAC通过1 kΩ电阻充电,在两次保
    持之间通过10 MΩ电阻(1 kΩ接地)放电。充电和放电的带
    宽分别约为1.6 kHz和0.16 Hz。对0.1 μF电容上的电压放电
    时需要使用10 MΩ电阻,如果未连接MCU板则将放电电压
    拉至接近地电压。
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