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Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器

发布时间:2023-08-17 04:24:56   来源:BOB主页

  Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列新产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634很适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。

  MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池常规使用的寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX9634在具有小尺寸封装优势的同时,还可提供优异的性能。器件具有极低的±250µV (最大值) VOS和0.5% (最大值)增益误差。这种高精度特性简化了设计,无需费心考虑最差工作条件下的误差容限。

  什么是放大器的2阶和3阶交点?它们的含意如何? 答:通常它们与射频的应用有关,这些指标提供了表征 放大器 的IMD性能的质量 因数。交点功率越大,使IMD变大的输入电平越高,所以在给定的信号电平条件下IMD就越低 。 它是这样推导出来的:把两个在频谱上很纯的信号加到同一个放大器上。这里给出 (及外推出)单一频率信号输出功率(用dBm表示)以及2阶和3阶分量(相对单一频率)的相对幅 值与输入信号功率的函数曲线。 假如你经过数学分析发现:如果放大器的非线性可以用一个简单的幂级数展开来近以 表示,那么输入信号每增加1 dB,2阶IMD幅值会增加2 dB。同样,输入信号每增 加1 dB,3阶IM

  的2阶和3阶交点 /

  为了获得良好的音频质量,一定要考虑音调设置,其中之一是良好的低音和高音。因此,需要一个自动响度控制电路,在放大器放大音频之前有效地提高音频质量。 这种自动响度控制电路能改变由电位计调节的所需频率响应。这是为了根据您的耳朵保持理想的听力状况。 零件清单: P1 = 10K 线性电位器(用于立体声的双单元) R1,R6,R8 100K 1/4W 电阻器 R2 =27K 1/4W 电阻 R3,R5 = 1K 1/4W 电阻 R4 = 1M 1/4W 电阻 R7 = 20K 1/2W 金属陶瓷微调器 C1 = 100nF 63V 聚酯电容器 C2 = 47nF 63V 聚酯电容器 C3 = 470nF 63V 聚酯电容器 C4 =

  据外媒报道,为探测电池的耐用性、状态及实际的续航能力数,目前普遍采用较为复杂的电池管理系统(BMS),然而,该系统的数据易出错。 弗劳恩霍夫巴伐利亚电动车研发中心(Fraunhofer R&D Center for Electromobility Bavaria)正在研发一款划算的传感器系统,可直接整合到电池内,旨在测量电池的电量,其精度要高于目前的市面上的电池管理系统。 电池管理系统的不足 该款电池管理系统可基于电流及电压来测量各个电芯的电量,由于该系统的电流基于默认值,容易出错。对于频繁的部分电荷(partial charge)及特定电池类型,或许无法精确测量电池的电量值。此外,上述系统将耗费电池自身的部分电量。 超

  Maxim宣布推出MAX14819双通道IO-Link主机收发器,帮助工业4.0应用实现可靠通信,功耗降低50%。下面就随网络通信小编共同来了解一下相关联的内容吧。 Maxim发布最新IO-Link解决方案,与集成成帧器和L+电源控制器完全兼容 现代无风扇可编程逻辑控制器(PLC)和IO-Link网关系统均会消耗很大的功率,具体取决于不同的IO配置(IO-Link、数字输入/输出、模拟输入/输出)。随着这些PLC移植到新型工业4.0智能化工厂建设,一些设计事项必须予以很重视,才能在实现更智能、更快速、功耗更低方案的同时满足IO-Link和标准IO (SIO)的兼容性。 Maxim一如既往地提供全面的工厂自动化方案,为实现工

  带晶体滤波器的45MHz IF放大器 一个40673型双栅极MOSFET与一个45MHz的晶体滤波器相匹配,这个滤波器的阻抗大约是2KM,为了控制增益,+4V电源是可变的(大约+4-=4V).

  1.概述 在电气传动领域中,随着自关断器件技术水平的逐步的提升,脉宽调制技术(简称PWM技术)也日趋成熟。PMW交流变频调速以其高效率、高功率因数、输出波形好、结构相对比较简单等优点,在井下风机、水泵、造纸机等设备中得到了广泛的应用。将单片机应用于交流变频调速系统,可有效地避免传统调速方案中的一些缺点,达到了提高控制精度的目的 ,其特点: (1)采用单片机可以使绝大多数控制逻辑通过软件实现,简化了电路。 (2)单片机具有更强的逻辑功能,运算速度快,精度高,有大容量的存储单元,能轻松实现较为复杂的控制。 (3)无零漂,控制精度高。 (4)能够给大家提供人机界面,多机连网工作。 根据国

  概述 目前,大多数数据处理单元需要从电源消耗更大的电流,以满足更高的处理速度。这些应用中,无损电流检测以及地电位偏差对于精确控制输出电压、输出电流最重要。 MAX5060 PWM降压电源控制器利用平均电流模式控制技术跟踪负载电流,器件采用差分检测技术精确控制输出电压。本参考设计中利用电感的等效串联电阻(DCR)检测电流,省去了检流电阻的功耗。 本参考设计提供了一个大电流(30A)电源设计的具体方案,具有较高的系统效率和良好的负载调节,以下给出了完整的电路原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。 规格与设计步骤 参考设计能达到以下技术指标。 输入电压:12V ±10% 输出电压:1.5V 输出电流:30A

  的大电流电源设计 /

  很多时候,我们应该在通过放大级之前控制音频信号的低音、高音和音量,以防止声音失真。在音频信号进入主扬声器放大器之前对其进行放大的电路称为音频前置放大器。使用音频前置放大器可确保良好的音频质量,并提供选项来修改我们的音响系统,方法是将其用作主要音频电路/设备,然后将音频信号馈送到放大器/低音炮/家庭影院系统。此外,我们大家可以控制不同歌曲的低音和高音,并对我们的音频系统来进行广泛的控制。在本文中,我们将构建一个带有低音和高音控制的立体声前置放大器电路。 前置放大器电路所需的组件 我们的立体声前置放大器将具有双通道。每个通道的音量、低音和高音能够正常的使用电位器独立控制;因此,它可能看起来像面包板上的很多组件,但它们都是简单的组件,应该很容易

  电路 /

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