精密 OpAmp 技术

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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
课程介绍 共计4课时,1小时8分52秒

TI 精密放大器在测试医疗领域的应用

TI 测试 放大器 医疗 精密

了解 TI 精密放大器在测试医疗领域的典型应用, 技术优势, 助您轻松实现产品方案设计,核心技术和难点: 1.市场相关精密放大器的不同结构, 指标和权衡. 2.TI 在测试/医疗领域参考设计,及主要挑战和系统设计考虑. 3.目前 TI 在测试/医疗领域主推的产品介绍

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