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Analog Devices Inc. LT6274/LT6275 90MHz 2200V/µs 30V低功率运算放大器
Analog Devices Inc. LT6274/LT6275 90MHz 2200V/µs 30V低功率运算放大器是单/双通道低功率、高速、较高压摆率运算放大器。LT6274/LT6275具有出色的交流和直流性能。这些器件可实现低失真、宽带、大信号放大以及快速大信号脉冲的放大。LT6274/LT6275可以在3MHz下重成20VPP正弦波,在-1V/V增益下THD小于1%。
电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,具有匹配的高阻抗输入和电流反馈放大器的增强转换性能。高压摆率和单级设计提供了出色的稳定特性,使该电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动1k负载至±13.25V(±15V电源),驱动500Ω负载至±3.5V(±5V电源)。
LT6274/LT6275在任何容性负载下均可稳定工作,因此非常适合缓冲器或电缆驱动应用。LT6274单通道运算放大器采用5引线TSOT-23封装,LT6275双通道运算放大器采用8引线MSOP封装。这些器件的保证工作温度范围是-40°C至85°C和-40°C至125°C。
特性
压摆率:2200V/μs
90MHz -3dB带宽 (AV = +1)
增益带宽积:40MHz
每个放大器1.6mA供应电流
C-Load™运算放大器可驱动所有电容性负载
工作电压范围:±4.5V至±16V
单位增益稳定
输入噪声电压:10nV/√Hz
输入失调电压:400µV
输入偏置电流:500nA
输入失调电流:30nA
±13.25V小输出摆幅至1k(±15V电源)
±3.5V小输出摆幅至500Ω(±5V电源)
74dB小开环增益,RL = 1k
40ns稳定时间至1%,10V步进
额定电压为±5V和±15V
单通道版本采用5引线TSOT-23封装
双通道版本采用8引线MSOP封装
应用
宽带大信号放大
电缆驱动器
缓冲器
自动化测试设备
数据采集系统
高视频和音频放大
功率MOSFET和功率电阻在放电过程中消耗全部的电池电
能。此模块的冷却系统仅供演示用途,当放电电流**
750 mA时,须额外注意确保足够的冷却性能。
由于MOSFET导通电阻具有正温度系数,可以将同样类型
的多个器件并联使用,并通过图2中显示为E-电路的单个
环路控制。这是扩展功率MOSFET电路功率处理能力的常
用方法。
图 3中的采样保持电路控制各通道上的放电电压。
ADuCM360通过输出各通道的预配置放电控制电压然后导任何时候都只有一个输入/输出板的ADG715开关闭合。0.1 μF
电容在两次采样之间由DAC通过1 kΩ电阻充电,在两次保
持之间通过10 MΩ电阻(1 kΩ接地)放电。充电和放电的带
宽分别约为1.6 kHz和0.16 Hz。对0.1 μF电容上的电压放电
时需要使用10 MΩ电阻,如果未连接MCU板则将放电电压
拉至接近地电压。
电路描述
8通道电池测试系统(EVAL-CN0352-EB1Z)包含8个输入/
输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)和1个MCU板(EVALCN0352-EB1Z_MCU),插在1个基板上(EVAL-CN0352-
EB1Z_BAS)。图2所示电路为输入/输出板。
输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)描述
使用ADP5065进行电池充电控制
ADP5065处理单个锂离子电池或锂聚合物电池所需的全部
充电控制,包括恒流(CC)模式、恒压(CV)模式和涓流充电
(TC)模式。TC模式可以测试深度放电电池,确保安全性。
ADP5065采用DC-DC开关转换器架构,相比较为传统的线
性稳压器而言,在充电过程中具有很高的效率。
ADP5065集成了多种重要特性来确保高可靠性,包括热管
理、电池故障检测和故障恢复。
基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通
过不同的I2
C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和
ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输
出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增
加更多通道;但是,更多的通道需要较高的ADC采样速
率、较大的MCU RAM尺寸、较快的放电电压刷新速率,以
及较高的上级处理器通信带宽。
电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩
展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每
一个模块都必须具有范围为1至255的ID。ID0保留。
CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道
编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时
通道扩展的限制因素。
电路性能测量
系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引
脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点
采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测
量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏
电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
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