模拟量与数据量接口的关键部件
发布时间:2020/11/3 23:28:55 访问次数:777
CMOS闸极多半使用多晶硅制作。和金属闸极比起来,多晶硅的优点在于对温度的忍受范围较大,使得制造过程中,离子布值(ion implantation)后的退火(anneal)制程能更加成功。更可以让在定义闸极区域时使用自我校准(self-align)的方式,这能让闸极的面积缩小,进一步降低杂散电容(stray capacitance)。
制造商: Texas Instruments产品种类: 运算放大器 - 运放
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOT-23-6
通道数量: 1 Channel
电源电压-最大: 5.5 V
GBP-增益带宽产品: 20 MHz
每个通道的输出电流: 65 mA
SR - 转换速率 : 10 V/us
Vos - 输入偏置电压 : 2 mV
电源电压-最小: 1.8 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
Ib - 输入偏流: 10 pA
工作电源电流: 1.6 mA
关闭: Shutdown
CMRR - 共模抑制比: 90 dB to 100 dB
系列: OPA322
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
特点: Shutdown
输入类型: Rail-to-Rail
输出类型: Rail-to-Rail
产品: Operational Amplifiers
电源类型: Single, Dual
技术: CMOS
商标: Texas Instruments
最小双重电源电压: +/- 0.9 V
湿度敏感性: Yes
工作电源电压: 1.8 V to 5.5 V, +/- 0.9 V to +/- 2.75 V
产品类型: Op Amps - Operational Amplifiers
工厂包装数量: 3000
子类别: Amplifier ICs
电压增益 dB: 130 dB
单位重量: 6.500 mg
流水线模数转换器也叫子区式模数转换器,它的每个子区具有独立的采样保持电路,形成流水线工作方式。当某一级子区的转换任务完成之后,会将电压余量传到下一级,同时该级子区对上一级传递过来的模拟值进行采样,从整个转换过程来说是串行的,但是就每一步来说却是并行的,所以整个流水线的转换速率是由单级的最高速率所决定的,与流水线的级数无关。
流水线模数转换器的原理框,每一级流水线结构都会包括一个采样/保持(Sample and Hold)电路、一个低精度子模数转换器(Sub-ADC),一个子数模转换器(Sub-DAC )、一个模拟减法电路、还有一个增益电路。
CMOS闸极多半使用多晶硅制作。和金属闸极比起来,多晶硅的优点在于对温度的忍受范围较大,使得制造过程中,离子布值(ion implantation)后的退火(anneal)制程能更加成功。更可以让在定义闸极区域时使用自我校准(self-align)的方式,这能让闸极的面积缩小,进一步降低杂散电容(stray capacitance)。
制造商: Texas Instruments产品种类: 运算放大器 - 运放
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOT-23-6
通道数量: 1 Channel
电源电压-最大: 5.5 V
GBP-增益带宽产品: 20 MHz
每个通道的输出电流: 65 mA
SR - 转换速率 : 10 V/us
Vos - 输入偏置电压 : 2 mV
电源电压-最小: 1.8 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
Ib - 输入偏流: 10 pA
工作电源电流: 1.6 mA
关闭: Shutdown
CMRR - 共模抑制比: 90 dB to 100 dB
系列: OPA322
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
特点: Shutdown
输入类型: Rail-to-Rail
输出类型: Rail-to-Rail
产品: Operational Amplifiers
电源类型: Single, Dual
技术: CMOS
商标: Texas Instruments
最小双重电源电压: +/- 0.9 V
湿度敏感性: Yes
工作电源电压: 1.8 V to 5.5 V, +/- 0.9 V to +/- 2.75 V
产品类型: Op Amps - Operational Amplifiers
工厂包装数量: 3000
子类别: Amplifier ICs
电压增益 dB: 130 dB
单位重量: 6.500 mg
流水线模数转换器也叫子区式模数转换器,它的每个子区具有独立的采样保持电路,形成流水线工作方式。当某一级子区的转换任务完成之后,会将电压余量传到下一级,同时该级子区对上一级传递过来的模拟值进行采样,从整个转换过程来说是串行的,但是就每一步来说却是并行的,所以整个流水线的转换速率是由单级的最高速率所决定的,与流水线的级数无关。
流水线模数转换器的原理框,每一级流水线结构都会包括一个采样/保持(Sample and Hold)电路、一个低精度子模数转换器(Sub-ADC),一个子数模转换器(Sub-DAC )、一个模拟减法电路、还有一个增益电路。
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