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真诚希望与广大客商携手共进!
互利合作,共同发展。
假定一个N通道系统的采样和保持时间分别为TS
和TH,则
必须满足下列条件:
因此,更多的通道需要较长的保持时间,而漏电流导致电
压下降较大。对于CN-0352系统而言,N = 8,TS
= 1 ms,
TH = 7 ms,电压下降可以忽略。
热管理
大多数锂离子电池无法在**0°C或**60°C的温度下充
电。快速充电和放电只能在10°C到45°C范围内进行。
除了安全问题,锂离子电池的性能也可能随着温度而大幅
改变。因此,应测量电池温度,确保测试结果的可重
复性,同时也为了确保安全性。
使用10 kΩ热敏电阻电池温度,该热敏电阻通过双线式
连接温度连接器模块。待测电池通常位于电路板附近,因
此热敏电阻引线电阻可以忽略。
输入/输出板上还有另一个10 kΩ电阻,它连接ADP5065的
THR引脚,如图2所示。
Analog Devices Inc. AD810高速视频运算放大器
Analog Devices Inc. AD810高速视频运算放大器是低功耗、HDTV兼容的电流反馈视频运算放大器,非常适合用于任何广播级质量视频系统。这些运算放大器在带宽为30MHz (G=+2) 时具有0.1dB平坦度,差分增益和相位误差分别为0.02%和0.04° (NTSC)。AD810的单位增益 (G = +1) −3dB带宽达到80MHz,因而适合用作视频系统中的ADC或DAC缓冲器。这些视频放大器不用时,禁用特性可将电源电流降至2.1mA,以节省电力。AD810特别适合摄像机等对功耗敏感的应用,电源电流低至8.0mA。典型应用包括多媒体系统、数字磁带录像机、摄像机、ADC或DAC缓冲器以及直流恢复电路
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
ADP5065的充电参数——比如快速充电电流、充电终端电
流和充电终端电压——均可通过I2
C接口编程设置。这种可
编程性使ADP5065能用于多种类型的锂离子电池,同时还
可作为完整的电池充电和测试控制器使用。
电池放电控制和电子负载(E-Load)电路
图2中虚线框内的电子负载(E-load)电路提供了可编程恒流
负载,采用AD8601精密CMOS运算放大器、4个1 W、1%功
率电阻,以及2个功率SIR464 MOSFET。
E-load电流目前由AD8601同相输入端上的控制电压控
制。控制电压(MCU板上的V_DAC)范围为0 V至1 V,产生
的负载电流为0 A至2 A。锂离子电池的典型放电终端电压
为3.0 V。此E-load允许的输出电压小值为:
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