This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:不同温度下的 VCMout 和 VDD2

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944782/amc1311-q1-vcmout-in-different-temeprature-and-vdd2

器件型号:AMC1311-Q1

您好!

AMC1311B-Q1的 VCMout 在数据表中、我看到不同的温度和不同的 VDD2将改变 VCMout 值。

在数据表中,  典型规格是在 TA = 25°C、VDD1 = 5V 和 VDD2 = 3.3V 时

范围为1.39V 至1.49V,即-40度/VDD2 = 3.3V  => VCMout = 1.39V

但下图显示 、TA = 25°C、VDD1 = 5V、VDD2 = 3.3V => VCMOUT 范围约为1.437V 至1.441V

那么、如何计算不同温度和 VDD2下的不同 VCMout? 是否有要计算的公式?

我想知道4.75V 至5.25V/-40度至125度  的 VCMout

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否重新发布照片、因为照片未正确通过?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没有用于计算共模输出电压的公式。 1.39V 至1.49V 的变化是由于制造工艺的变化、因此、不同器件的输出共模电压将在1.39V 至1.49V 之间变化。 共模输出电压超出此范围的器件将被丢弃。 1.39V 和1.49V 的最小值和最大值与温度漂移不对应。

    正如您在第二组图片中所指出的、输出共模电压将根据温度和 VDD2电压而变化、但这是由工艺变化导致的、无法可靠地预测。 这些图显示了温度和 VDD2电压变化方面的典型性能。  

    由于 AMC1311B 具有差分输出、因此如果您以差分方式测量输出、共模电压本身就不是很重要。 这可以通过使用具有差分输入的 ADC 或使用运算放大器执行差分到单端的转换来实现、详情如下:  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我有另一个问题

    1.   在生命周期时间内,容差不会超出1.39V 至1.49V 的范围?

    2. 在图34中,这是理想条件吗? 当 VCMout 发生变化时、曲线是否相同?

    可能我可以看到不同的 VDD2来找到容差,因为   

    VDD2 = 3.3V 25度的 VCMout 约为1.44V

    VDD2 = 5.0V 25度的 VCMout 约为1.437V

    VCMout 容差为1.44V - 1.39V = 0.05V

    因此 、VDD2 = 5.0V VCMout 为1.387V (1.39V) 至1.487V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、在整个使用寿命期间、它应保持在1.39V 至1.49V 范围内。  

    这些图显示了典型性能、这意味着许多器件在多个批次中的性能平均值加在一起。 从器件批次到器件批次的曲线不一定相同。  

    这是一项有趣的分析、但我不确定它在不同器件之间的保持效果如何。 如前所述、最好采用差分测量、或在 ADC 输入附近使用运算放大器进行差分至单端转换。