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  • SAR ADC的代码获得方法

    tc2379系列规定了10vpp的差分输入范围,这意味着两个输入每一个都可以在 0v至5v范围内摆动。 在adc前面会有一个放大器。该放大器的作用是充当一个良好的电压源,以给adc的采样电容充电。adc输入是放大器输出,因此,针对从0v至5v摆动的adc输入,该放大器的输出必须在0v至5v范围内摆动。 如果有范围很宽的电源轨可用,那么事情就很容易。例如,也许你已经有部分前端靠±15v的电源运行。在这种情况下,任何靠这种轨运行的运算放大器,其输出都可以在0v和5v 之间摆动。你可以使用lt1468实现极好的dc准确度和快速稳定时间,或者使用lt1124实现非常低的漂移和低的1/f噪声,还可以使用封装非常小的lt6011实现微功率运算放大器。 如果你不喜欢使用±15v这种范围很宽的电源,但仍然想要在0v至5v的整个范围内摆动,那么你可以仅针对最后一级放大器提供特殊的电源轨,例如-2v至+7v.驱动ltc2379-18的 lt6350的参考设计准确地做到了这一点 (参见图 1)。用+7v电源给5v基准供电也很方便。 图1:通过用+7v至-2v的电源给lt6350供电,可以为每

  • 怎样获得高性能SAR ADC所有代码

    2379系列规定了10vpp的差分输入范围,这意味着两个输入中的每一个都可以在0v~5v范围内摆动。 在adc前面会有一个放大器。该放大器的作用是充当一个良好的电压源,以给adc的采样电容充电。adc输入是放大器输出,因此,针对adc输入从0v~5v摆动,该放大器的输出也必须在0v~5v范围内摆动。 如果有宽范围的电源轨可用,那么事情就很容易了。例如,也许您已经有部分前端靠±15v的电源运行。在这种情况下,任何靠这种电源轨运行的运算放大器,其输出都可以在0v~5v之间摆动。您可以使用lt1468实现极好的dc精度和快速建立时间,或者使用lt1124实现非常低的漂移和低1/f噪声,还可以使用lt6011实现封装非常小的微功率运算放大器。 如果您不喜欢使用±15v这种宽范围的电源,而仍然想要在0v~5v的整个范围内摆动,那么,可以仅针对最后一级放大器产生特殊的电源轨,例如,-2v和+7v.lt6350驱动ltc2379-18的参考设计准确地做到了这一点(图1)。用+7v电源给5v基准供电也很方便。 图1:通过用+7v和-2v的电源给lt6350供电,可以为每个adc输入从0v~

  • LT1468

    LT1468引脚图90MHz增益带宽,f=100kHz;最大输入偏移电压:75μV;建立时间:900ns(Av=-1150μV,10V阶跃);22V/μs转换率;低失真:-96.5dB用于100kHz,10V(峰-峰值);最大输入偏移电压漂移:2μV/℃;最大反相输入偏置电流10nA;最小直流增益:1000V/mV;最小输出摆幅至2kΩ:±12.8V;单位增益稳定;输入噪声电压:5nV/√Hz;输入噪声电流:0.6 pA/√Hz;总输入噪声优化于1kΩ<RS<20kΩ;指定±5V和±15V供电

lt1468替代型号

LT1467L LT1465 LT1461A3 LT1460KCS3-3.3 LT1431 LT1425 LT1399IS LT1399HVCS LT1399CS LT137A

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