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下面给大家谈一下运算放大器相关的一些技术
当然TI有很多资深的技术
今天主要是给大家介绍一些
算是我们比较有特点的一些技术
这个列表主要是给大家看一下
我们运算放大器里面的一些特殊的技术
比如像e-Trim
零点的漂移,温飘
然后zero-crossover的技术
MUX-Friendly
然后JFET,SuperBeta
如何电流反馈还有On-Chip Thin Film电阻的
然后还有电流和电压的检测
相应的 我们会有一些产品对应在这些
特殊的技术上面
就是 我后面会给大家一一地介绍
我给这张表 给大家看一下 就是说
我们 在运算放大器上面 的
投资和研发是一直持续在走的
并且会有些 每年会有大量的产品会出来
比如像这颗TLV07
是我们 大家都知道
有一颗经典的料 叫OP07
可能在广泛的测试仪表上面
应用非常广泛
TLV07 是作为OP07的下一代
在去年年底才正式量产出来
所以 就是给大家看一下我们有一系列产品
下面 我就会一个接一个地给大家介绍一下
我们大概的这些技术
e-Trim 其实是TI独有的双精度的温漂控制的技术
那它主要的好处是做什么呢?
其实 我们大家都知道一个运算放大器最讨厌的
就是这个温漂
那怎么能够做到
在封装之前 微伏机上面我的温飘就可以做控制
那这个大家其实也提了很多
业内也搞了很多 所以
TI 有一个专有的技术叫e-Trim
它其实可以给你带来好处 它不需要
额外的pin 或者是测试PAD去支持它
而且它不需要去做
在你做了packing以后
有一些特殊的参数去做补偿
它可以在 我们在做封装之前
其实我们就可以把整个performance调得非常的好
所以大家可以看一下右边这个device example
其实在我们新的e-Trim 设备叫OPA191 上面
我们的整个PERFORMANCE
会比之前的 所谓的LASER-TRIM上面
比如说 OPA140 它的整个的漂移
和偏移 它的精度会提高到
3-4个数量级 所以这个也是说
大家可以仔细地去看一下
相应的一些产品
对于整个高精度产品的设计上面还是有非常大的帮助的
给大家举个例子 比如像这颗比较经典的产品
OPA376
大家可以看一下
它的温飘 基本上是1μV/摄氏度
这个已经是业内 应该说是比较低的一个产品了
那它的偏压大概是25μV
所以 你在整体设计上面
你的系统用这个产品的话
精度就会很容易地调
而且 你不需要做这些额外的参数补偿
它的睡眠电流 就是待机电流
大概760μA
然后 噪声也非常低
而且 带宽5.5兆
整个应用上面非常的漂亮 而且
它可以支持 主要是应用于医疗设备
当然 数据采集 SENSOR
包括像手持设备 手持测试设备上面
这个 376 我们有一个系列的产品
2通道的 4通道的 都会有
所以这个给大家快快介绍一下
另外一个系列的产品是
我们是今年推出来的
业内第一颗 36伏高压的 E-TRIM 产品
OPA X19X
那 我们有一个系列
根据不同的偏移会有不同的型号
这个根据我们的系统需求
所以 你可以选不同的电压值
但是 从整个PERFORMANCE来看的话
其实 你比如说 OPA196
虽然 它的偏压100μV
但它实际上IQ 只有100 μA 所以
其实 它的PERFORMANCE 还是蛮高的
而且 电压值是4.5V 到 36V
应用也非常广泛
所以 这个给大家介绍一下
我们的X19X 家族有很多 一系列产品
那当然 值得一提的是 我们的X192
这是业内第一颗 RRIO 的 E-TRIM
36V 所以给大家快快地提一句
另外一个 就是在接口部分
其实 MUX-FRIENDLY INPUT 技术
也是我们这几年一直在提的
好处是什么呢 好处是 其实它可以让你的SETTING TIMING
因为 你之前的二极管的TUNING
所以 我们MUX-FRIENDLY INPUT 技术
它可以帮你非常快地做这个调整
大家可以看这个图
另外一个是 它在ADC 16-BIT LINEAR 上面
它也有非常漂亮的一个表现
所以大家可以看它大概是正负0.9LSB
然后 在CHANNEL 对CHANNEL的SETTING上面
大概是正负 1.2LSB
所以 这个也算是业内比较领先的一个技术
一个系列产品
所以 基本上如果你可以看到的话 就是说
我们下面就有一个网页 网站的LINK
你可以去更多地了解一下
我们相应一些产品的
更多的介绍
还有它的DEFINITION 和它的好处
这就是 MUX-FRIENDLY输入的一个技术
另外一个是 ZERO-DRIFT 就是零漂
其实 我们在整个设计上面
包括传统的这些系统装备设计上面
最讨厌的就是 要考虑这个输入
偏移电压的温飘
它会造成 系统的噪声非常大
我们有一个系列的产品会出来
叫做OPA388,2333,OPA333
这个根据不同的应用 不同的设计
可以选用不同的DEVICE
那它的好处是什么呢?
它可以做最低的 非常非常低的温度漂移
这个技术还是不错的 另外一个是说
它可以最小 你的低频噪声
非常非常小
所以 大家可以看一下
我们有一个SAMPLE OPA388
跟没有这个技术的产品大家可以看一下
基本上也是这样3-4个数量级
从系统设计方式上面来讲的话
这一系列的产品会让你的设计简化很多
而且 对于本身系统PERFORMANCE的提高
还是非常有帮助的
那同样 其实 我们也会有TI NOTES
你可以COPY NOTES你可以到TI网站上去
你可以去搜这个相应的技术
就这个名字
你就可以看到我们的一些技术NOTES
那对应的一个比较漂亮的产品就是OPA189
也是一个系列
2通道 4通道 1通道 都会有
它是业内第一颗 14兆 36V的RRO
而且带ZERO-DRIFT技术的DEVICE
大家可以看一下 它偏移大概只有3μV
它温飘大概只有0.02μV
所以它的整个PERFORMANCE在你的处理上面非常地漂亮
而且它的增益带宽级大概14兆
所以 其实它的带宽非常地宽
而且 它的噪声电压 可以看到
它是5.2 nV
所以它整个的PERFORMANCE应该是非常不错的
而且它还支持MUX-FRIENDLY INPUT
所以 您在系统设置做SETTING的时候
它的反映速度和响应时间非常快
我们有一个系列产品 比如说
OPA189 SOIC-8 这个我们已经是RELEASE了
SOT23-5,还有VSSOP-8的这种产品
封装了 其实我们现在在SAMPLE
如果你有不同封装需求的话
你也可以找我们相应的团队去做SAMPLE的申请
另外一个是说
我们其实也是 大家可以看一下我们有类似的这种
TECHNICAL NOTES的介绍
所以你们也可以在相应的网上看一下
我们相应的TECHNICAL NOTES的介绍
对应189系列的产品
另外一颗比较有代表性的产品叫
OPA2333P
那很多人 其实OPA2330应该用很多了
那OPA2333P是新的一代产品
它的PACKAGE 大家可以看一下非常非常小
2X2 它的POWER大概是7μA
然后 它的START-UP时间非常快 50μs
所以 这个也就是说 50μs
所以 这个也就是说PERFORMANCE 非常高
我们在2333上面应用 大家可以看一下
像这种 各种设备
电池 bATTERY电池的设备
包括像智能手机 也是可以应用的
做电池监护 电池检测 这些东西
然后包括SENSOR
包括像这个手持测试设备
还有温度的测试设备上面
都会有一系列的应用
比较经典的是在SMART PHONE上面
最近我们有一些比较成功的案例
在SMART PHONE 上面进行应用做电池监测
大家有兴趣可以看一下
因为它精度非常高
5V的产品叫OPA388388这个产品是很有代表性的
就是它既可以做零飘 也可以做
ZERO-CROSSOVER
所以 它是双技术在里面 而且
支持5V
好处是什么呢?好处 大家可以看一下PERFORMANCE
一样 非常地棒
特点是什么呢?特点 大家可以看一下
其实 你有zero-crossover和 零飘的amp
它的整体表现特性
还是非常棒的
distortion 非常低 所以这个也是一个系列的产品
同样的388的 SOIC-8的Package 已经量产了
那么 其他的package 我们有sample
如果 你有兴趣的话 可以直接去申请
这是一个比较有代表性的产品就是 OPA388家族
它应该是业内第一颗 就是双技术都有的
另外一个 给大家介绍的 就是说
JFET 我们其实高精度 JFET 产品
我们也有一个系列 就是OPA145
140 OPA827 这个家族
JFET的好处是什么呢?其实
JFET它可以提高 输入阻抗
就是比较高 所以你在
所以 你在做sensor的一些地方
其实 是可以用得到的
另外 它效率会比MOSFET好很多
而且 它的偏压 温飘performance 是非常高的
我们在做JFET 还是有一系列自己的产品的
而且 它的噪声会比本身的MOSFET 低很多
而且 它可以做隔离 高gain我也不知道 gain是什么
高增益 所以 就是说
如果您看到TI的JFET尤其在这种高压36V的应用上面
其实还是不错的 可以看一下这个
TI JFET的这个 我们其实在Flicker noise 上面
我们的performance是远远高于同类的产品的
而且 甚至于CMOS的产品我们也高于
所以 我们在做漂移和温飘上面
大家可以看一下这表现性是非常的棒
你可以看一下我们的竞争对手基本上都是我们的一倍以下
这个还是不错的 另外一个是说
JFET在做高阻匹配和低电流噪声上面
还是有非常棒的表现
大家可以看这个曲线
看起来非常漂亮 所以这个也是说
在整个JFET的AMP上面运算放大器上面
TI还是有我们自己独到的技术和特点
举个例子 比如说 像OPA145
大家可以看一下 它的整个输入电源
如果单电源供电的话
它很简单 就是 4.5V - 36V
如果您用双电源供电的话
它是可以做±2.25V - ±18V
所以 它的整个performance表现都非常棒
压摆率是 20V/秒
这个频宽非常宽 而且
它的GBW大概是5.5兆
它的温漂大概是1µV/℃
FET input 大概是 10PA
所以 这个在整个JFET的运算放大器里面
其实 表现还是蛮不错的
它主要 可能就是应用在工业上面
医疗设备 工业 还有 Beta 数据器
就是数据数据器 还有一些测试设备
比如像工业的一些测试设备上面
甚至是电池包 的一些工业上面
都可以广泛地应用
因为它供电宽 范围非常广
所以 这个就是我们在
举个例子 比如说像这个表
我们其实 用OPA145 蛮不错的
我们 其实有一些TI Design相对于 OPA145
这个您可以去网站上搜一下
TIDA-01594
这个就是我们的design
有一些测试报告 还有一些参考设计
包括一些 指标的一些东西
系统指标的一些东西
您可以去看 TI Design
能拿到更详细的一些资料
如果您有兴趣的话
那么 另外一颗 就是我们的OPA828
OPA828 会是在今年的12月份量产
那现在是 我们已经有sample
如果你有一些需求的话
您可以看一下
因为它的主要表现特性
主要是在这个地方
就是说它的bias current非常低
另外一个呢 它的噪声应该是做的很漂亮的
它的CMRR 就是共模抑制比的话
大概115dB
短路电流是50mA
然后 它的电容负载大概是200pF
从压摆率和带宽上面来讲的话
它表现性能还是很不错的
50兆带宽 压摆率大概是150V
所以 它在setting 到18b 的话
只需要120 ns 所以在整个反应速度上面
它的performance 是表现非常高的
另外一个 就是它的睡眠电流
基本上只有6.5µA
所以 你在这种很多这种 Program Amps
SAR ADC Reference Bufer
还有 High Resolution ADC Driver上面
就是高精度的应用上面
您可以考虑一下我们的828产品
它可以 其实这里有一些比较特殊的 好的地方
Out 高精度 还有 True Output Drive
这个 就不给 大家多介绍了
这个大家可以看一下
其实828 是一个非常有代表性的
50兆 36V JEFT的运算放大器
所以在您的数据处理的系统里面
工业数据 尤其是工业数据处理的系统上面
您可以考虑一下我们这颗新的产品
刚才有提 388有跟大家介绍
就是零漂 那另外一个就是
另外一个技术就是
过零点 就是 zero - crossover
除了388以外
我们其实有一个系列产品
2325,320,322 还有
365,363,369这一个系列产品
这个技术的好处是什么呢?
其实 我们可以用Charge Pump
来做一个switch的轨对轨
你其实是不会需要有 过零漂
大家可以看一下这个图
如果你没有的话 传统的应用
你在这一个部分上面其实是有一个偏移的
偏移会导致你的输出
就是输入上面有一个偏移
会导致你的输出
其实会有一个小小的gap
那这个小小的Gap其实用起来呢
会是让你蛮不舒服的
你的噪声 你的performance 会下降
而且 你的linear 就是你的线性度
也会变得非常差
但是 如果你用我们的Zero-Crossover 技术呢
其实 它在输入部分它是没有这个小小的偏移
所有 它在输出的部分它表现的就非常smooth
而且 线性度非常好
所以 它在失真表现上面大家可以看一下
它的整个失真表现上面
性能非常的棒
所以 这个也就是说为什么我们会有这个技术出来
这也 为什么说 我们是业内的
比如说 刚才我们介绍的OPA388
会是比较有特点有代表性的一个产品
所以 这个就是给大家看一下我们的技术
顺便提一句 就是 OPAx325
其实 325 这个家族也是蛮有意思的
它是真正的轨对轨IO
就是 输入和输出是对的
然后频宽是10兆
压摆率是5V
值得一提的就是 它的bias 电流
大概是0.2pA 这个非常小
而且噪声10nV 非常非常地小
所有 它在做这种SAR ADC 的驱动
还有 low power 的 filter
包括手持设备上的一些应用
运算放大器 测试仪表
包括 I/V sensor 的转换
它都会有非常好的一个表现
所以 x5的这个系列呢
其实也是蛮有意思的一个产品
那 2通道 325 呢
SOC 的东西呢 其实我们已经正式release 了
如果有兴趣 可以去看一下
那么 SOT23-5 呢 我们现在在sample
如果您需要的话也可以直接从网站上
去申请 sample 来测试一下
这是 OPAx325 的大概的一个介绍
这是 OPAx325 的一个比较
跟我们市场上常见的一些产品
做的一个比较
大家可以看一下Support 电压 1.8V - 5.5V
然后 它的带宽10兆
然后 压摆率是5V
跟传统一样
输入/输出
大家可以看一下 这个Vos
我们的Vos 基本上是比竞争对手少一半
Performance 漂亮得很
另外一个地方 就是说它的待机电流
就是 瞬变电流
我们 其实 基本上也是竞争对手的一半
而且 它的共模抑制比
也就是CMRR的performance
我们是远远高于竞争对手的
我们是114dB
大家都知道 过了100dB以后
往上加一个dB 有多难
那我们加了14个dB
这个也是 非常漂亮的一个参数
另外一个就是 它会支持Zero-Crossover的技术
所以 x325 在现有整个市场上面
对应的产品里面
应该算是领导者吧
应该比较不错的一个产品
这个是 给大家看一下
就是 我们典型的一些应用
对这个 325 来说的话
比如说 像这种扫描仪
为什么我们会需要 325 呢?
那因为 第一是我们的偏移电压非常的低
第二 我们电流噪声也非常低
尤其是在这种高敏感的电路里面
因为 你的光学扫描上面
其实 你对电源的敏感度
还是非常高的
另外一个 就是说 我们的睡眠电流
非常的低 大概650µA
另外是说 工业的运算放大器
大家可以看一下
其实 我们在今天电池设备上面
PLC 还有通讯模组上面
x325 还是有蛮多机会去使用的
第三个 就是做buffer
DAC 就是DAC 的输出的buffer
它的主要应用是在transmitter
Motor control loops
还有 测试仪表上面
会用的比较多
所以 其实 x.325 在工业应用上面
是非常广泛
而且 本身这个产品
大家也知道 本身这个产品的performance
就是 之前的那个 performance
还是蛮不错的
所以 就是说就是给大家看一下
在整个系列里面
x325 还是比较具有代表性的
4通道 2通道 1通道 我们都有
所以 这个 给大家看一下
另外一个技术 叫做Superbeta
Superbeta Transistor
这个东西呢 其实是很有意思的
就是INA828,821,818这个系列产品
像OPA2210 反正之前有蛮多客户用过
我们类似的一些产品的
它的好处是什么呢?
它的好处是说 它可以在尤其是在这种
Bipolar 的Amp 上面
它可以提高本身bias current 的performance
另外是说 我会降低电流噪声
尤其是在这种待机情况下的电流噪声
而且 在比较高的输入阻抗下面
待机的电流噪声 会非常的小
所以 它的 大家可以看一下
对于 Superbeta Transistor的应用上面
它其实可以代替传统的BJT的首选
现在的潮流其实也是在看
用Superbeta transistor 去替代
之前的BJT Input Stage
Performance 会大幅地往上提高
这个也是一个很有意思的产品
它主要是Bipolar 的 Amps
给大家介绍一个比较经典的产品
就是 OPAx210
就是 我们这个210 系列呢
其实 低温漂
然后 噪声非常低
带宽大概18兆
高精度 RRO 的
然后 36V 支持 [inaudible] 高压
然后 整个表现特性就在这
压摆率在6.4V左右
你的偏移跟漂移
大家可以看一下 也是非常低
而且在整个噪声环节上面
我们处理的非常的好
所以在0.1Hz - 10Hz的噪声
我们大概在90nV
这个应该算是业内比较领先的一个performance
尤其在超声 超声扫描仪
包括像这种测试仪器仪表
还有实验室设备上面
包括像半导体生产上面
我们都会有比较好的表现
那么 210主要是在
我们现在在研发中间
我们正式量产210呢
会是在今年的12月份
所以 如果有兴趣的话大家可以持续关注一下
可以联系我们当地的团队
可以给一些支持给你们
看看是不是可以提前有一些Sample
或者是一些技术资料 可以拿得到
所以 这个可以看一下
我们现在还是在preview的状态
210系列 整个系列
那应该在12月份 我们应该正式面世
所以 大家可以看一下
因为现在已经是9月份了
也没有几个月了
那另外一个系列就是202
202这个系列呢 其实我们已经有一个系列产品
就是一个系列的封装已经RTM了
就是单通道的 我们已经正式RTM了
就是SOIC-8的这个package
就是单通道 我们已经正式量产了
它的好处主要是什么呢?
高精度 然后低噪声
它的current 噪声是小数点后面2个零(0.0)
所以 它的整个performance
噪声performance 非常棒
它的bias current 大概只有2nA
所以 它也是更多的会应用在
测试仪表仪器上面
可以看一下的就是 如果您的系统
对这种噪声要求非常高的话
您可以去考虑一下 这个
我们的Superbeta 的一个系列产品202
所以 这个就是一些Benefit 的东西
给大家看一下
这个就是我们为什么要去做这颗料
给大家看一下
整个对比 202系列的整个对比
大家可以看一下
我们的第一option 就是 Cost
我们其实在Cost上面 做了一系列优化
从Performance 上来看的话
它的performance 其实跟之前的几个
前辈来看的话
它的performance 并没有差的太多
而且 有些特性上面 表现非常好
比如说 像IQ Typ IQ值
我们会比普通的 就是传统的 要低
高压 带宽也是1兆
另外一个呢 它其实是OP07C/Dupgrade 的一个版本
所以 大家可以看一下 对比OP07
它的电压 更宽了
然后 带宽更高
压摆率呢 其实是跟之前一样
压摆率0.3V
但它的整个IQ Typ 值下降了
而且它的Vn 还有电流输出
驱动能力 也变得更漂亮了
所以 其实在OPA202家族上面。
我们其实 也是有一定的提升
而且整个performance 和性价比的话
大家可以看一下性价比
还是非常不错的
所以 也就是说 有类似像
对这种性价比要求比较高的系统的话
您可以去考虑一下OPA202
另外的一个familySuperbeta 的 family
就是207
OPA207 其实 它的整个表现呢
主要是针对这种OP-07,OP-77
OP-177这种去替换
所以 它的整体的表现呢
很不错 没有特别亮点
但是 它就是一个normal的产品
整个的family 现在只有 OPA207
已经是正式量产了
剩下的呢 我们还在preview
就是在研发中
所以 如果大家有兴趣的话呢
大家可以去关注一下我们的OPA207
所以 这就是一个比较有特性的一个产品
其实 值得一提的是它的温漂
这个温漂只有0.8µA
呃 0.8µV
所以 这个也是一个很不错的
一个performance
那么 PSRR跟CMRR
大家可以看一下
140dB 啊
这个在 对这种电源环境不好的情况下
的这个系统里面
其实这个performance
还是非常漂亮的一个表现
另外一个 THD + N 我们是122dB
这个是 应该也是行业内
算是比较领先的一个技术
另外一个 就是电源反馈
其实电流反馈这个技术呢
我们走了蛮多年的
INA这个家族应该是一个非常有名的家族
主要的好处是什么呢?
其实我们新的826,826S,818,828
其实 它整个就是 你会用高增益
提高了你的高增益setting的带宽
另外一个呢 是更宽的输入
基本上depends on VSupplyVRef和Gain上面
而且我们还有online 的工具
可以做这些选型 测试
包括一些调试
还有些 模拟的一些东西
所以 大家可以看一下
我们有相应的网站
可以去看 类似的工具
就是 做计算的工具
在下面这个网址上面
字有点小
你可以看一下
就是ti.com/tool/ina-cmv/calc
这个有点长
如果有兴趣的话
你可以联系我 或者联系我们本地的同事
帮你去找这个东西
那基本上 我们 high current
就是电流反馈
我们主要就是在这个地方
就是advantage 我们的先进度
主要是在CMRR上面
另外一个是 高带宽
和高增益设置
然后另外一个就是 更宽的输入
common mode range
所以 这其实是一个蛮有意思的一个系列产品
那我后面会给大家看一颗料
就是828
大家可以看一下
828 整个Supply的电源
+4.5V 到 36
然后 睡眠电流大概只有0.6µA
per channel
那可以看一下
CMRR 我们可以做到 最小是140dB
这个performance 非常棒的
另外的一个是 输入的偏移 50µV
输入的偏移温漂 大概是0.5µV
bias current 也很小
大概是0.6nA
从整个performance 来讲的话
它可能更多的是在这种测试仪器仪表
包括monitor 包括工业的这些 就是
半导体的测试设备上面
其实都是有广泛的应用的
这是典型的input 偏移的表现了
字稍微有一点点小
大家可以看一下
它这个正态图 其实范围还是蛮漂亮的
这个就是 很有意思
那么 现在 INA828的package
大概就是SOIC-8
这就是我们大概的一个产品介绍
828其实它是做7nV 的噪声
从噪声本身来讲的话
performance 还不错
而且 它支持Superbeta Input
所以 这个也是蛮有意思的特点 在这
如果 你看INA828跟我们市场上常见的
一些产品的比较的话
你会发现
整个INA828 它的整体的表现
是远远地高于我们的其他竞争对手的
当然会有 比如说这个竞争对手B的话
其实跟我们相比的话 还是差的蛮多的
尤其是在电源抑制比上面
包括像输入温漂
呃 输入偏移和温漂
其实 我们都是比他们更好的
而且另外一个值得提的地方
是在这个地方
就是说我们的整个应用的场景上面
我们其实是从-40度到125度的
会比之前那些竞争对手
就是市场上你常见的那些产品的话
它是-40度到85度
在整个工业应用上面
可能这个特性是比较重要一点
所以 这个就是给大家更多的看一下
那这个是package的一个比较
我们应该是 整个表现应该还是不错的
其他竞争对手还是可以做pin to pin的
所以 这个是您在做设计上的时候
也可以更多的考虑的
我们本身对噪声和低偏移
performance 要远远高于我们市场上常见的产品
所以这个就是说 大家在做设计的时候
也可以去考量一下我们的INA828
那这个是INA828的一些经典应用了
就是调节放大器
比如说 它主要是应用在
这种monitor,无线的一些产品
无线测试 还有电池检测上面
一些应用
另外一部分就是
smitter 一个运放
就是temperature sensors
压力sensor,flow transmitter
压力的transmitter
还有压力的sensor
这一个系列上面都可以用到INA828
那另外一个就是[inaudible]
ECG Amps
所以在医疗上面
其实也是 应该可以广泛应用 INA828
因为主要低噪声
performance 还是蛮不错的
High CMRR 那它的偏移
还有它的bias 电流
还有 它的noise rejection
这个还是 尤其在医疗上面
对这个要求还是蛮高的
那另外一个产品呢 就是
我们现在正在研发中的 就是INA821
因为之前的一颗 我们已经是量产
那这颗正在研发
正在研发的这颗呢 主要它的睡眠电流
我们会做0.6µA
输入的偏移电压
还有温漂 都会比上一代
就是之前的产品
会表现更好
那它的Gain 的偏移
是5ppm/℃
所以 这个在你们的应用上面
这个gain 的偏移其实是非常重要的
尤其在血氧 还有power automation
电池检测 还有手持设备上面
它的需求都是非常多的
那另外一个是它的带宽
5.6兆
它的输入的noise
就是[inaudible] 值 大概在7V
7nV
这个是一个很漂亮 很漂亮的低噪声的产品
所以 在lower power 的应用上面
我们的INA821还是蛮不错的一个产品
现在正在研发中
如果有兴趣的话大家可以持续关注一下
这是 INA821在整个市场里面
我们看到的这个对比
所以 从performance 来讲的话
基本上是完整的
没有什么特别比我们更好的产品
所以像这种low grade 和High grade 产品的话
你可以看一下
High grade 的产品上面
跟我们的INA821对比的话
我们也是完全占优
从拼抢来讲的话
我们基本上是兼容
市场上常见的这种拼抢
SOIC,MSOP这种package
我们都是兼容的
所以 821我们会是在今年正式量产
所以如果有兴趣的话大家可以持续关注一下
这个就是给大家看一下
就是我们整个高精密产品
就是高精度运算放大器产品
一个大概的roadmap
红色的就是 我们今年新出来的一个系列的产品
黑色的就是 我们已经现有的一些产品
那灰色的(黑色的是现有产品)
灰色的是我们 在我们roadmap上
未来会去做的
比如说 刚才有提到的
210,还有828 这两个系列产品
那今年新的 比如说TLV07
OPA2333,OP207,202,145
1678 这些其实之前我们都有给大家介绍过
根据电压不同
16V 或者 36V的一个系列
5V的一个系列
如果大家对我们的整个
Precision Amps 有兴趣的话
大家可以去多关注一下
从整个技术层面上来讲的话
大家可以看一下
我们整个技术
持续在发展
而且也持续地在做新技术的开发
那这个就是difference Amps
工业的一些产品
那新的 像刚才提到的INA828
这个是我们的一个新的产品
当然老的产品也有很多了
我相信 应该有蛮多同事
之前有用过的
INA333,129,826,149
这个器材好
我们下一代会是821跟592
821刚才我有给大家介绍过
592会是一个 另外一颗比较Super 的产品
就比较好的一个产品
这个地方就给大家看一下我就不多做介绍了
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- 哈哈,题目借用了最近很火的《何以笙箫默》里的经典台词,不过用来形容我与TI之间的过往也很合适,我真的非常喜欢TI,不过奈何与它之间的缘分只有半年多。 我是学生物医学工程的,最开始知道TI是在大二的时候,那时候刚进入实验室,在导师的指导下参加了TI赞助的第一届生物医学电子大赛,第一次听说了TI,第一次在TI官网上申请芯片,第一次接触了TI的大学计划。那时就对TI特别有好感,觉得一个这么大的企业选择...
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TI技术论坛
- 电阻不再是电阻(转)
- 作者: Kenneth Wyatt 电阻不再是电阻——高频时确实如此许多设计师没有意识到实际元件中的寄生因素会影响它们的值。 当频率达到几百兆赫兹时,诸如电阻、电感和电容等基本元件都会呈现出非理想的特性。这种变化在设计滤波器或试图优化供电网络、旁路网络或偏置电路时将变得非常关键。 &nbs...
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模拟与混合信号