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接地電阻標準 在 工研院科技學習 讚 Facebook 的最讚貼文
EDA(電子設計自動化)模擬涵蓋了IC設計、佈線、驗證和仿真...
🌈【電子電路介紹與EDA模擬分析驗證】電腦實作
👉【 https://is.gd/ImSeC3 】
⚡️半導體或電子、機電業等相關專業人員~看過來~
⚡️EDA是集成電路設計必需
———
【課程重點】
1️⃣從電子電路概念、基本電路元件及元件Spice模型
2️⃣Ohm/KVL/KCL定律概念、等效電阻分析
3️⃣電阻電路、電容/電感電路分析
4️⃣Thevenin/Norton 等效電路
5️⃣透過Spice學習電子電路中原理概念建立與驗證
6️⃣配合EDA電腦模擬方式,了解電子電路行為特性與應用
7️⃣最後針對Spice EDA軟體、Spice 模擬分析、元件的SPICE 模型、元件的曲線追蹤、直流操作點分析、交流與暫態分析等深入探討....
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接地電阻標準 在 Analog Devices台灣亞德諾半導體股份有限公司 Facebook 的最佳貼文
新品報到: ADI發表低功耗高精度固定增益全差動放大器 / ADC 驅動器
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣佈推出 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 精準、固定增益、全差動放大器,其為備受認可之 LTC6363 放大器的超精準固定增益版本系列。新產品可提供 0.5、1 和 2V/V 的固定增益,能夠彈性地將輸入調整至 ADC 滿量程。
• 查看 LTC6363 產品頁面,下載資料手冊,申請樣品和訂購評估板請參閱以下網址:https://goo.gl/xjA8ij
整合於 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2 中的精準電阻器在設計時將整體系統性能納入考量,實現了雜訊和線性度之間的平衡,並運用鐳射工廠校準實現了高精準度,此精度不僅是使用離散元件難以達到,而且實現成本高昂。初始增益準確度為 45ppm (最大值),在整個操作溫度範圍內的最大變化幅度僅為 0.5ppm/oC。共模抑制比(一般受限於離散電阻器匹配)達到傑出的 94dB (最小值),相當於 0.002% 的電阻器匹配度。
ADI線性產品和解決方案設計經理 Maziar Tavakoli 表示:「驅動高性能 SAR ADC 時,面臨的其中一個挑戰是要找一個功耗水準相當的合適驅動器,又同時保持 ADC 的雜訊和線性性能。LTC6363 系列在這方面非常傑出。例如,LTC2378-20 20 位元 SAR ADC 在 1Msps 時的功耗為 21mW。LTC6363 系列的雜訊和線性度對 ADC 性能的影響可以忽略不計,而功耗僅為 19mW,與 ADC 的功耗水準不相上下。現在,透過 LTC6363-0.5、LTC6363-1 和 LTC6363-2,用戶將能獲得相同ADC 驅動性能,並經由精準整合的電阻器提供新增的精準度,這些元件均採用相同的精巧型 MSOP8 封裝。」
LTC6363 全系列的元件均採用 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 的電源電壓操作,1.75mA 標準電源電流。元件規格的操作溫度範圍為 –40°C 至 125°C。LTC6363 固定增益系列採用 3mm x 5mm 塑料 MSOP8 封裝,而 LTC6363 (不帶電阻器) 並提供小型 2mm x 3mm DFN 封裝。欲瞭解更多資訊請瀏覽: www.analog.com/LTC6363。
特性概要:LTC6363 系列:
• 用戶可設定的增益或 0.5V/V、1V/V 或 2V/V 的固定增益
• 2.9nV/√Hz 輸入參考雜訊
• 可驅動 20 位 SAR 和 Σ-Δ ADC
• 2mA 最大電源電流
• 45ppm 最大增益誤差
• 0.5ppm/°C 最大增益誤差漂移
• 94dB 最小 CMRR
• 100μV 最大偏移電壓
• 50nA 最大輸入偏移電流
• 快速建立時間: 18 位為720ns,8VP-P 輸出
• 2.8V (±1.4V) 至 11V (±5.5V) 電源電壓範圍
• 差分軌對軌輸出
• 輸入共模範圍(包括接地)
• 低失真:118dB SFDR (在 2kHz,18VP-P)
• 500MHz 增益頻寬乘積
• 35MHz –3dB 頻寬
• 低功耗關機模式:20μA (VS = 3V)
• 8 接腳 MSOP 和 2mm x 3mm 8 接腳 DFN 封裝
接地電阻標準 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的精選貼文
#智慧醫療 #電源設計 #低壓差線性穩壓器LDO
【可直接調整輸出電壓的 LDO】
選擇低壓降線性穩壓器 (LDO) 時,輸入電壓範圍、要求的輸出電壓、負載電流範圍和元件封裝的散熱能力是基本評量標準;若是可攜式應用,還要考慮接地或靜態電流、電源漣波拒斥比 (PSRR) 等。當然,封裝體積和雜訊要越小越好——不需借助外部電阻、可在印刷電路板 (PCB) 上直接調整輸出電壓的 LDO,不僅可減少元件使用數量,還能降低雜訊干擾,適用於專業醫療設備等高精度的量測儀器。
延伸閱讀:
《LDOs for medical》
http://compotechasia.com/microsite/TI/view.php?aid=34672
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