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Amplificateurs différentiels à gain fixe, de grande précision / contrôleurs de CAN basse puissance

02/09/2018 18h47, par zellercom.com

Amplificateurs différentiels à gain fixe, de grande précision / contrôleurs de CAN basse puissance

NORWOOD, MA – Août 2018 – Analog Devices annonce les LTC6363-0.5, LTC6363-1 et LTC6363-2 des amplificateurs différentiels à gain fixe, de précision, constituant une famille de versions d’amplificateurs à gain fixe, de très grande précision, de l’amplificateur LTC6363. Les nouvelles offres sont disponibles aux gains fixes de 0,5, 1 et 2V/V, ce qui procure de la souplesse pour l’adaptation des entrées à celles de la gamme des CAN.

Les résistances de précision, qui sont intégrées aux LTC6363-0,5, LTC6363-1 et LTC6363-2, ont été conçues en fonction de la globalité des performances du système, insistant sur l’équilibre entre bruit et linéarité, avec des résistances découpées au laser pour atteindre un niveau de précision coûteux et difficile à réaliser en composants discrets. La précision initiale du gain est de 45ppm max. et varie de seulement 0.5ppm/oC max. sur la plage de températures. Le taux de réjection en mode commun, qui est limité normalement par l’appariement des résistances discrètes, est d’un minimum remarquable de 94dB, équivalent à un appariement de résistances de 0.002%.

"L’un des défis du contrôle des CAN SAR de hautes performances est de trouver un contrôleur adéquat qui consomme une puissance équivalente à celle d’un CAN, tout en en maintenant les performances de bruit et de linéarité. C’est en cela que la famille LTC6363 excelle. Par exemple, le CAN SAR LTC2378-20 20 bits consomme 21mW à 1Méch./s," indique Maziar Tavakoli, responsable de la conception, Linear Products and Solutions. "Le niveau de bruit et la linéarité de la famille LTC6363 ont un impact négligeable sur les performances du CAN, consommant seulement 19mW, consommation comparable à celle du CAN. Maintenant avec les LTC6363-0,5, LTC6363-1 et LTC6363-2, vous pouvez obtenir les mêmes performances de contrôle d’un CAN avec, en plus, la précision procurée par les résistances de précision intégrées, tout dans le même boîtier compact MSOP8."

L’ensemble de la famille LTC6363 fonctionne sous des tensions d’alimentation de 2,8V (±1,4V) à 11V (±5,5V) consommant un courant de 1,75mA typique. Les composants sont spécifiés pour fonctionner sur la plage de températures de –40°C à 125°C.  Les LTC6363 de la série à gain fixe sont disponibles dans un boîtier plastique MSOP8, 3mm x 5mm, et le LTC6363 (sans résistances) est présenté dans le petit boîtier DFN, 2mm x 3mm. Pour plus d’informations, visitez le site : http://www.analog.com/LTC6363.

 

Résumé des caractéristiques : série LTC6363

  • Disponible en gain déterminé par l’utilisateur ou en gain fixe de 0,5V/V, 1V/V ou 2V/V
  • Niveau de bruit de référence en entrée : 2.9nV/√Hz
  • Contrôle des CAN SAR 20 bits & Delta-Sigma
  • Consommation : 2mA max.
  • Erreur de gain : 45ppm max.
  • Dérive d’erreur de gain : 0.5ppm/°C max.
  • CMRR (taux de réjection en mode commun) : 94dB min.
  • Tension d’offset : 100μV max.
  •  Courant d’offset en entrée 50nA max.
  • Établissement rapide : 720ns à 18 bits, sortie 8Vcrête –à-crête
  • Plage de tension d’alimentation : 2.8V (±1,4V) à 11V (±5,5V)
  • Sorties différentielles rail-à-rail
  • La plage de tension d’entrée en mode commun inclut la masse
  • Faible distorsion: SFDR de 118dB à 2kHz, 18Vcrête –à-crête
  • Produit gain-bande passante 500MHz
  • Bande passante à –3dB : 35MHz
  • Faible consommation à l’arrêt : 20μA (VS = 3V)
  • Boîtiers MSOP de 8 broches et DFN de 8 broches, 2mm × 3mm

 

À propos d’Analog Devices

Analog Devices est le numéro un mondial sur le marché des hautes technologies analogiques conçues pour relever les défis techniques les plus complexes. Nous permettons à nos clients d’interpréter le monde qui nous entoure en connectant de façon intelligente les univers physique et numérique au moyen de technologies hors pair conçues pour détecter, mesurer, alimenter, connecter et interpréter. http://www.analog.com

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