最新精密放大器内容:
- CMOS、JFET 和双极输入级技术之间的权衡
- 最新产品的滤波器设计工具示例
- 信号链基础知识:针对放大器模拟输入模块的过压保护
- 低功耗、小尺寸、高侧电流监控
- 用于工厂自动化中实现安全目标的精密信号调节
技术 |
说明 |
系统优势 |
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零漂移 |
采用零漂移技术的放大器采用独特的自校正技术、可提供超低输入失调电压(Vos)和接近于零的随时间推移和温度变化的输入失调电压漂移(DVO/dT)、适用于精密应用。 |
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系统优势 |
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E-Trim |
E-Trim是 TI 获得专利的封装后修整架构。 在最终的封装级制造测试期间、会调整器件内部的校正电流源。 修整完成后、修整电路的网关闭合、因此修整控制电路被禁用、调整变得永久性。 |
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器件: LV (<12V)
HV (>12V) |
技术 |
说明 |
系统优势 |
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支持多路复用器 |
TI 已开发了一种适用于高电压 CMOS 输入的新输入电路、无需使用反向并联二极管来保护器件。 该技术可最大限度地减小泄漏电流、进而帮助放大器更快地趋稳。 |
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器件: 所有支持多路复用器的器件 |
技术 |
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系统优势 |
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Super Beta
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TI 的 Super Beta 可提供输入差分对中晶体管的出色匹配。 除失调电压修整方法外、采用 Super Beta 的运算放大器具有非常低的失调电压、失调漂移和输入偏置电流。 由于输入偏置电流非常低、电流噪声密度要低得多、输入阻抗要比任何其他双极技术(包括具有输入偏置消除电路的运算放大器)高得多。 |
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运算放大器:
INAS:
FDA:
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技术 |
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系统优势 |
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JFET 电介质隔离
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由于 n 型和 p 型之间存在埋置隔离层,TI 的 JFET 放大器可为低噪声和低失真电路提供前所未有的性能 |
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运算放大器: |
技术 |
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系统优势 |
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零交叉
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零交叉放大器采用独特的拓扑、可消除标准轨到轨放大器所具有的交叉区域引起的误差。 TI 的零交叉拓扑可确保在整个共模电压范围内实现高线性度,并确保在精密和一般应用中实现最低失真。 |
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