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  • LT6011在霍尔传感器和DAC放大器中的应用(图)

    作一个低功率霍尔传感器放大器时的情形。霍尔传感器的磁灵敏度与加在其两端的dc激励电压成比例。当偏置电压为1v时,该霍尔传感器的灵敏度被规定为4mv/mtesla磁场。然而,在该dc偏置电平条件下,400ω电桥的消耗电流为2.5ma。虽然降低激励电压将会减少功耗,但这样做也有可能造成灵敏度下降。在这一场合,精准的微功率放大所具有的优势变得尤为突出。lt1790-1.25微功率基准提供了一个稳定的1.25v基准电压。7.87k:100k阻性分压器使之在7.87k电阻器的两端衰减至90mv左右,并且,lt1782起一个缓冲器的作用。当该90mv电压被作为激励电压施加在霍尔电桥的两端时,电流仅为230μa,这尚不及原始数值的1/10。不过,正如前文所提到的那样,此时灵敏度也将出现同样幅度的下降,即低至0.4mv/mt。恢复高灵敏度的方法是借助一个精准的微功率放大器来获得增益。于是,将lt6011配置为一个增益为101的仪表放大器。对于如此高的增益来说,可允许采用lt6011,而且这样做也是有利的,因为它具有出众的输入精度和低漂移特性。该电路的输出灵敏度被提升至40mv/mt,而消耗的总电源电流仅为600μ

  • LT6011在霍尔传感器和DAC放大器中的应用

    作一个低功率霍尔传感器放大器时的情形。霍尔传感器的磁灵敏度与加在其两端的dc激励电压成比例。当偏置电压为1v时,该霍尔传感器的灵敏度被规定为4mv/mtesla磁场。然而,在该dc偏置电平条件下,400ω电桥的消耗电流为2.5ma。虽然降低激励电压将会减少功耗,但这样做也有可能造成灵敏度下降。在这一场合,精准的微功率放大所具有的优势变得尤为突出。lt1790-1.25微功率基准提供了一个稳定的1.25v基准电压。7.87k:100k阻性分压器使之在7.87k电阻器的两端衰减至90mv左右,并且,lt1782起一个缓冲器的作用。当该90mv电压被作为激励电压施加在霍尔电桥的两端时,电流仅为230μa,这尚不及原始数值的1/10。不过,正如前文所提到的那样,此时灵敏度也将出现同样幅度的下降,即低至0.4mv/mt。恢复高灵敏度的方法是借助一个精准的微功率放大器来获得增益。于是,将lt6011配置为一个增益为101的仪表放大器。对于如此高的增益来说,可允许采用lt6011,而且这样做也是有利的,因为它具有出众的输入精度和低漂移特性。该电路的输出灵敏度被提升至40mv/mt,而消耗的总电源电流仅为600μ

  • LT1782

    LT1782引脚图可在输入高于V+的情况下运行;轨至轨输入和输出;微功率:55μA(最大值)供电电流;操作温度范围:-40~125℃;小外形薄的SOT封装;低输入偏置电压:800μV(最大值);单电源输入范围:0~18V;高输出电流:18mA(最小值);指定3V、5V和±5V电源;在6引脚版本输出关机;反向电池保护至18V;高电压增益:1500V/mV;增益带宽乘积:200kHz;转换速率:0.07V/μs

lt1782替代型号

LT1769 LT1767 LT1765 LT1764AEQ-1.5 LT1764A LT1764-3.3 LT1764-2.5 LT1764 LT1763CS8 LT1763

LT1782CS5 LT1782HS6 LT1783 LT1783CS6 LT1785 LT1787 LT1787CMS8 LT1787CS8 LT1787HVHS8 LT1789-1

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LTC1772BES6 LMSP54AA-079 LP324MX LL4148-GS08 LM1117IMPX-3.3 LTC3412AEFE#PBF L78L08ACUTR LTC4211IS8 LM431ACZ LM4041C12IDBZR

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