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调节电位计W及基准电压Uz1实现对低压信号的精密检测

发布时间:2022/3/18 13:28:05 访问次数:769

AD4020提供高采样率,可精确采集高达数百千赫兹的高频信号。它还支持抽取功能,可扩大动态范围,从而实现对低压信号的精密检测。此外,还可减少对抗混叠滤波器的需求。SPI接口兼容不同的逻辑电平(1.8V、2.5V、3 V和5V),可以通过多种方式进行编程,同时提供读写功能。

图1中的电路采用所示组件,可获得出色的线性度(INL,典型值为±2ppm)、低偏置和增益漂移(分别为±3.5ppm/°C和±6ppm/°C),以及出色的噪声功率(超过–115dB),所有这些特性均支持最高转换率和整个增益范围。此电路支持双极和单极单端或全差分输入信号(高达±10V),增益为1至10。输入电压范围与增益呈函数关系.

低电压保护的动作电压可以通过调节电位计W及基准电压Uz1来调整。这种保护线路具有和过压保护线路一样的特点,从发热的观点出发,发电机的过载是受到限制的。

发电机过热保护主要考虑发电机的热状态,而发电机的热状态不仅与它的负载有关,而且也与周围的介质条件有关,并且所有的过热保护装置其反应都相当缓慢。因此,过热保护装置并不能代替过电流保护装置(即过载保护装置)。

内部振荡器支持30kHz至350kHz的开关频率,TPS92020是一款高性能谐振开关LED驱动器控制器。


它设计用于更高功率的LED照明系统。与传统的半桥转换器相比,TPS92020在LLC拓扑中使用谐振开关来实现非常高的效率。

可编程死区时间能够以最小磁化电流实现零电压开关,从而在各种应用中最大限度地提高系统效率。

TPS92020可以在两种开关频率模式下运行。当负载电流恒定时,固定频率允许简单的设计,而可变开关允许对电流变化的负载进行最佳闭环控制。这种高精度振荡器实现了最小开关频率限制,容差为4%,使设计人员能够避免功率级的过度设计,从而进一步降低整体系统成本。

AD4020提供高采样率,可精确采集高达数百千赫兹的高频信号。它还支持抽取功能,可扩大动态范围,从而实现对低压信号的精密检测。此外,还可减少对抗混叠滤波器的需求。SPI接口兼容不同的逻辑电平(1.8V、2.5V、3 V和5V),可以通过多种方式进行编程,同时提供读写功能。

图1中的电路采用所示组件,可获得出色的线性度(INL,典型值为±2ppm)、低偏置和增益漂移(分别为±3.5ppm/°C和±6ppm/°C),以及出色的噪声功率(超过–115dB),所有这些特性均支持最高转换率和整个增益范围。此电路支持双极和单极单端或全差分输入信号(高达±10V),增益为1至10。输入电压范围与增益呈函数关系.

低电压保护的动作电压可以通过调节电位计W及基准电压Uz1来调整。这种保护线路具有和过压保护线路一样的特点,从发热的观点出发,发电机的过载是受到限制的。

发电机过热保护主要考虑发电机的热状态,而发电机的热状态不仅与它的负载有关,而且也与周围的介质条件有关,并且所有的过热保护装置其反应都相当缓慢。因此,过热保护装置并不能代替过电流保护装置(即过载保护装置)。

内部振荡器支持30kHz至350kHz的开关频率,TPS92020是一款高性能谐振开关LED驱动器控制器。


它设计用于更高功率的LED照明系统。与传统的半桥转换器相比,TPS92020在LLC拓扑中使用谐振开关来实现非常高的效率。

可编程死区时间能够以最小磁化电流实现零电压开关,从而在各种应用中最大限度地提高系统效率。

TPS92020可以在两种开关频率模式下运行。当负载电流恒定时,固定频率允许简单的设计,而可变开关允许对电流变化的负载进行最佳闭环控制。这种高精度振荡器实现了最小开关频率限制,容差为4%,使设计人员能够避免功率级的过度设计,从而进一步降低整体系统成本。

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