模拟技术
AS3933工作电压为3.0V,工作温度范围为-40至+85oC。该器件采用16引脚TSSOP和16引脚QFN(4mmx4mm)封装。
直流泄漏仅仅是尚可的水平,然而现在则要求更低的直流泄漏。通过使用Vishay独有的多阵列封装(MAP),新的TM8器件显著降低了直流漏电,并实现了更好的稳定性。借助专利的MAP组装技术,TM8电容器为在这些应用中实现尽可能高的可靠性和效率提供了一个健全的设计。此外,器件遵照MIL-PRF-55365标准进行了了严格的处理和测试。
Maxim专有的BiCMOS工艺和正在申请专利的设计架构使这两款器件具有优异的尺寸、精度、带宽和电源电流性能。MAX9613/MAX9615采用1.8V至5.5V电源供电,静态电流仅为220μA(典型值)。低功耗特性可大大延长电池使用寿命,降低热耗散,这对于便携式工业设备是极为重要的。两款器件均具有低失调电压(100μV,最大值)、低输入偏置电流(1.55pA,最大值)和低电压噪声密度(28nV/,典型值)。MAX9613还具有能够进一步节省电能的关断模式。该系列运算放大器具有优异的RF抗干扰能力,可将噪声信号干扰降至最低。
MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210有效地转换为一个16通道ADC。ADC通过本地方式控制多路复用器省去了多达四个数字隔离器。对于超低噪声系统,需要进行隔离以实现最佳性能。MAX11210集成的缓冲器省去了外部缓冲器或增益电路,节省了成本和空间。
MAX11210为输出速率高达120sps(零延迟)和480sps的连续转换模式提供软件可编程的过采样。该款ADC可自动对器件失调和增益进行自校准,简化了器件和系统的校准复杂度。此外,该款ADC还提供用户可编程的失调和增益寄存器,必要时可进行高级的系统级校准。其它特性包括:范围为1至16的可编程增益和100dB(最小值)的50Hz或60Hz频率抑制。
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