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传感器零位输出和绝缘电阻最终浮动电压准确度规定±0.5%

发布时间:2021/12/24 21:33:56 访问次数:325

LT3650-8.2的1MHz高工作频率和电流模式架构允许使用小型电感器和电容器,从而最大限度地降低噪声和滤波需求。

最终浮动电压准确度规定为±0.5%,充电电流准确度为±5%,C/10检测准确度为 ±2.5%。一旦充电终止,LT3650-8.2就自动进入可将输入电源电流降至85uA的低电流备用模式。

就安全和自主充电控制而言,LT3650-8.2具有诸如自动重启动和预查验、一个热敏电阻输入用于温度合格的充电、可编程输入电流限制、坏电池检测和二进制编码状态输出引脚等功能。

传输需求的增长有所下降,但因基数较大,所以净增长率仍会高达60%~70%,即对干线网络带宽需求将是目前的10~15倍。

而目前我国采用的技术通常是10Gb/s为基础的长途DWDM网。2009年,多家运营商开始筹备40Gb/s长途DWDM网,显然也无法满足5年后容量增长的需求。

由此,部署100Gb/s为形势所迫,同时伴随的还有可靠性、QoS保障、组播、业务分离等技术的配套,才能满足新的增值业务。

试验方式是将此批次传感器拿出几个样品浸泡在0.5m水下,并且浸泡时间长达三个月,在这三个月中还不定期对样品传感器进行传感器常规检测,检测样品传感器的零位输出和绝缘电阻。

三个月后将样品传感器进行各项力学性能检测,检测结果表明各项技术指标均能满足设计要求。

在停机时,输入偏置电流降至 15uA。LT3650-8.2在所有非充电周期最大限度地延长了电池寿命,电池消耗不到 1uA。

(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

LT3650-8.2的1MHz高工作频率和电流模式架构允许使用小型电感器和电容器,从而最大限度地降低噪声和滤波需求。

最终浮动电压准确度规定为±0.5%,充电电流准确度为±5%,C/10检测准确度为 ±2.5%。一旦充电终止,LT3650-8.2就自动进入可将输入电源电流降至85uA的低电流备用模式。

就安全和自主充电控制而言,LT3650-8.2具有诸如自动重启动和预查验、一个热敏电阻输入用于温度合格的充电、可编程输入电流限制、坏电池检测和二进制编码状态输出引脚等功能。

传输需求的增长有所下降,但因基数较大,所以净增长率仍会高达60%~70%,即对干线网络带宽需求将是目前的10~15倍。

而目前我国采用的技术通常是10Gb/s为基础的长途DWDM网。2009年,多家运营商开始筹备40Gb/s长途DWDM网,显然也无法满足5年后容量增长的需求。

由此,部署100Gb/s为形势所迫,同时伴随的还有可靠性、QoS保障、组播、业务分离等技术的配套,才能满足新的增值业务。

试验方式是将此批次传感器拿出几个样品浸泡在0.5m水下,并且浸泡时间长达三个月,在这三个月中还不定期对样品传感器进行传感器常规检测,检测样品传感器的零位输出和绝缘电阻。

三个月后将样品传感器进行各项力学性能检测,检测结果表明各项技术指标均能满足设计要求。

在停机时,输入偏置电流降至 15uA。LT3650-8.2在所有非充电周期最大限度地延长了电池寿命,电池消耗不到 1uA。

(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

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