模擬量與數據量接口的關鍵部件
發布時間:2020/11/3 23:28:55 訪問次數:769
CMOS閘極多半使用多晶硅制作。和金屬閘極比起來,多晶硅的優點在于對溫度的忍受范圍較大,使得制造過程中,離子布值(ion implantation)后的退火(anneal)制程能更加成功。更可以讓在定義閘極區域時使用自我校準(self-align)的方式,這能讓閘極的面積縮小,進一步降低雜散電容(stray capacitance)。
制造商: Texas Instruments產品種類: 運算放大器 - 運放
RoHS: 詳細信息
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: SOT-23-6
通道數量: 1 Channel
電源電壓-最大: 5.5 V
GBP-增益帶寬產品: 20 MHz
每個通道的輸出電流: 65 mA
SR - 轉換速率 : 10 V/us
Vos - 輸入偏置電壓 : 2 mV
電源電壓-最小: 1.8 V
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 125 C
Ib - 輸入偏流: 10 pA
工作電源電流: 1.6 mA
關閉: Shutdown
CMRR - 共模抑制比: 90 dB to 100 dB
系列: OPA322
封裝: Cut Tape
封裝: MouseReel
封裝: Reel
特點: Shutdown
輸入類型: Rail-to-Rail
輸出類型: Rail-to-Rail
產品: Operational Amplifiers
電源類型: Single, Dual
技術: CMOS
商標: Texas Instruments
最小雙重電源電壓: +/- 0.9 V
濕度敏感性: Yes
工作電源電壓: 1.8 V to 5.5 V, +/- 0.9 V to +/- 2.75 V
產品類型: Op Amps - Operational Amplifiers
工廠包裝數量: 3000
子類別: Amplifier ICs
電壓增益 dB: 130 dB
單位重量: 6.500 mg
流水線模數轉換器也叫子區式模數轉換器,它的每個子區具有獨立的采樣保持電路,形成流水線工作方式。當某一級子區的轉換任務完成之后,會將電壓余量傳到下一級,同時該級子區對上一級傳遞過來的模擬值進行采樣,從整個轉換過程來說是串行的,但是就每一步來說卻是并行的,所以整個流水線的轉換速率是由單級的最高速率所決定的,與流水線的級數無關。
流水線模數轉換器的原理框,每一級流水線結構都會包括一個采樣/保持(Sample and Hold)電路、一個低精度子模數轉換器(Sub-ADC),一個子數模轉換器(Sub-DAC )、一個模擬減法電路、還有一個增益電路。
CMOS閘極多半使用多晶硅制作。和金屬閘極比起來,多晶硅的優點在于對溫度的忍受范圍較大,使得制造過程中,離子布值(ion implantation)后的退火(anneal)制程能更加成功。更可以讓在定義閘極區域時使用自我校準(self-align)的方式,這能讓閘極的面積縮小,進一步降低雜散電容(stray capacitance)。
制造商: Texas Instruments產品種類: 運算放大器 - 運放
RoHS: 詳細信息
安裝風格: SMD/SMT
封裝 / 箱體: SOT-23-6
通道數量: 1 Channel
電源電壓-最大: 5.5 V
GBP-增益帶寬產品: 20 MHz
每個通道的輸出電流: 65 mA
SR - 轉換速率 : 10 V/us
Vos - 輸入偏置電壓 : 2 mV
電源電壓-最小: 1.8 V
最小工作溫度: - 40 C
最大工作溫度: + 125 C
Ib - 輸入偏流: 10 pA
工作電源電流: 1.6 mA
關閉: Shutdown
CMRR - 共模抑制比: 90 dB to 100 dB
系列: OPA322
封裝: Cut Tape
封裝: MouseReel
封裝: Reel
特點: Shutdown
輸入類型: Rail-to-Rail
輸出類型: Rail-to-Rail
產品: Operational Amplifiers
電源類型: Single, Dual
技術: CMOS
商標: Texas Instruments
最小雙重電源電壓: +/- 0.9 V
濕度敏感性: Yes
工作電源電壓: 1.8 V to 5.5 V, +/- 0.9 V to +/- 2.75 V
產品類型: Op Amps - Operational Amplifiers
工廠包裝數量: 3000
子類別: Amplifier ICs
電壓增益 dB: 130 dB
單位重量: 6.500 mg
流水線模數轉換器也叫子區式模數轉換器,它的每個子區具有獨立的采樣保持電路,形成流水線工作方式。當某一級子區的轉換任務完成之后,會將電壓余量傳到下一級,同時該級子區對上一級傳遞過來的模擬值進行采樣,從整個轉換過程來說是串行的,但是就每一步來說卻是并行的,所以整個流水線的轉換速率是由單級的最高速率所決定的,與流水線的級數無關。
流水線模數轉換器的原理框,每一級流水線結構都會包括一個采樣/保持(Sample and Hold)電路、一個低精度子模數轉換器(Sub-ADC),一個子數模轉換器(Sub-DAC )、一個模擬減法電路、還有一個增益電路。
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