【应用】双电压反馈放大器SGM2358用于手持吸尘器,可减少电阻上的损耗和解决小电阻值精度不足的问题
随着科技的发展,便携式设备的普及,其中手持吸尘器是通过电机高速旋转使尘箱产生一定的真空,使空气被吸入,灰尘通过吸管进入到尘箱中,被滤尘袋拦截,最终过滤后的无尘空气被排出去,本文所介绍的就是双电压反馈放大器SGM2358在手持吸尘器上的应用。
在手持吸尘器的应用中,一般会有以下几处需要进行电流值检测,包括电池充电、电机驱动、滚刷电机、吸尘风扇等,电流检测的目的是实时监控充电过程和电机的运行状态,确保手持吸尘器产品能够正常安全地工作,通过在电阻和单片机之间增加SGM2358运放的方法可减小电阻上的损耗和解决小电阻值精度不足的问题。
针对双电压反馈放大器放大采样信号,实现低功耗电压信号的采样放大,推荐圣邦微SGM2358,单电源电压为:2.5V至5.5V,提供1MHz的增益带宽乘积,10pA的超低输入偏置电流。下图为圣邦微双电压反馈放大器SGM2358在手持吸尘器的应用框图:
相关封装引脚图:
SGM2358提供1MHz的增益带宽积和10pA的超低输入偏置电流,适合于压电传感器、积分器和光电二极管放大器。采用绿色SOIC-8封装,温度范围在-40到+85℃,非常适合应用于电池供电的仪器仪表、安全监控、便携式系统等。
该方案的优势及特点:
1、单电源电压2.5V至5.5V,提供轨间输出电压摆动,满足大部分的电源电压要求;
2、 输入偏置电压1.7mV;
3、 超低输入偏置电流10pA;
4、 1MHz的增益带宽乘积;
5、 外围电路简单,容易设计,SOIC-8封装。
综上所述:双电压反馈放大器SGM2358在手持吸尘器上是非常实用的。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由龙美名提供,版权归世强硬创平台所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:世强硬创平台”。
相关推荐
【应用】单火线智能开关中使用运放SGM8273实现闭态过零取电
单火线智能开关在只有一根火线的场所,能够实现LED灯的亮灭控制,其闭态过程使用运放进行过零取电方便快捷。本文讲述了使用运放SGM8273来实现智能开关的闭态过零取电。
【应用】运放LM2904XS8G/TR用于伺服驱动器温度检测,工作温度范围-40~+125℃
伺服系统热管理可以保证功率模块的稳定性,防止由于过温带来的风险,因此伺服驱动器需求温度采集电路。面对日益增长的成本压力,针对调理运放,本文推荐圣邦微电子的运放LM2904XS8G/TR,在保证产品性能的同时,可有效降低产品整体设计成本,提升产品竞争力。
【应用】圣邦微SGM8262-2YS8G/TR系列双通道运放用于基站,具备3.5nV超低噪声以及高速度特性
在客户基站项目应用中SGM8262-2YS8G/TR运放产品具备低电压噪声使电流检测更精准、高带宽和高转换率可以实现快速响应的优势,具备强驱动能力可以驱动MOS管工作和稳定的增益等特性,另外,其产品具备两种不同封装形式。
SGMICRO放大器选型表
专用运算放大器,高输出电流400mA,低功耗1.1μA;高速运算放大器,500MHz增益带宽,高压摆率265V/μs;高精度运算放大器,失调电压低至5μV,低温漂0.011μV/℃;电流检测放大器,高共模电压105V,高共模抑制比140dB;低噪声运算放大器,低噪音1.6nV/√Hz,低失调电压8.5mV;微功耗运算放大器,最低功耗低至350nA,1\2\4路,轨至轨输入输出;低功耗运算放大器,功耗低至2.5μA,最大工作电压36V
产品型号
|
品类
|
CH
|
SHDN
|
Vᴄᴄ(Min)(V)
|
Vᴄᴄ (Max)(V)
|
Vᴏs(mV)
|
Iq/CH(μA、nA、mA)
|
Iʙ(pA)
|
GBP(MHz、kHz)
|
SR(V/ms、V/μs)
|
Eɴᴏɪsᴇ(nV/√Hz、μVᴘᴘ)
|
Package
|
SGM8545
|
低功耗运算放大器
|
1
|
N
|
2.1
|
5.5
|
3.5
|
48μA
|
0.5
|
1.1MHz
|
520V/ms
|
27nV/√Hz
|
SOT-23-5
|
选型表 - SGMICRO 立即选型
【IC】先积新推250MHz高压摆率的单电源电压反馈运放LTA605x,支持±5V工作,转换速率190V/μs
先积集成新品LTA605x系列为单电源电压反馈运算放大器,具有250MHz的小信号带宽和190V/μs的转换速率性能。适用于+3.3V, +5v和±5v电源,输入共模电压范围扩展到Vs- -0.1V和Vs+ -1V,输出电压范围扩展到电源轨,宽动态范围,特别是在低压应用中。LTA605x还提供低失真和快速沉降时间(13.5ns至0.1%)的优秀信号质量,这使它们成为单sup缓冲器的理想选择。
【IC】科山芯创16V低功耗轨到轨运放COS916x系列,增益带宽积7.5MHz,提供出色过驱动恢复
科山芯创的COS9161(单通道)、COS9162(双通道)和COS9164(四通道)是在3V至16V电源下运行的低功耗、轨到轨运放。尽管静态电流很低,COS916x系列仍提供出色的整体性能和多功能性,具有轨到轨输入和输出范围。输出电压摆幅扩展到每个轨的10mV以内,提供最大输出动态范围和出色的过驱动恢复。
【应用】圣邦微高精度运放SGM8249用于伺服驱动器电流环母线电流采集,偏置电压低至2μV
某客户在设计伺服驱动器的母线电流检测时,需要一颗高精度,低噪声的运放。本文推荐采用圣邦微轨对轨输出运放SGM8249,可在双电源±2.25V至±18V或单电源4.5V至36V范围内工作,偏移电压2μV~10μV,共模抑制比CMRR典型值为140dB。
【选型】低功耗国产运放SGM8541可pin-pin ADI AD8541,在保证信号数据稳定精确传输上更出色
在液压检测应用中,为了能够更稳定、准确实时采集传感器数据,业界普遍应用ADI单运放AD8541,但随着贸易战的影响和成本供货考虑,国内部分厂家希望能有国产芯片进行替代。本文介绍一款圣邦微低功耗运放放大器SGM8541,可pin-pin完美替代AD8541。
【IC】科山芯创16V低功耗轨到轨运放COS915x系列,增益带宽积5MHz,提供高CMRR和PRSS性能
科山芯创的COS9151(单通道)、COS9152(双通道)和COS9154(四通道)是在 3V 至 16V 电源下运行的低功耗、轨到轨运放。尽管静态电流很低,COS915x系列仍提供出色的整体性能和多功能性,具有轨到轨输入和输出范围。输出电压摆幅扩展到每个轨的 10mV 以内,提供最大输出动态范围和出色的过驱动恢复。
【经验】基于运放与MOS搭建的恒流源分析电路带载问题
激光器、LED等光学设备或测温电路中都需要用恒流源来提供一个稳定的电流使得负载正常工作,某客户的激光器项目中需要用到1ma的直流,鉴于目前国内此类产品比较少,给客户推荐方案运放+MOS的方式搭建了一个恒流源,原理图可参考文中的电路。
【选型】小体积运放SGM8604助力光模块设计,具有高输出驱动能力等优势
目前光模块中的激光二极管多用EML或DML这两种,EML(电吸收调制激光器)更广泛应用于高速长距离传输的光模块。EML的驱动需要一个恒定的100mA左右的直流源,且光模块对器件体积有较高要求,因此本文推荐圣邦微推出的SGM8604系列运放,具有232mA的高输出驱动能力,采用小体积封装,且有仅10μV的输入失调电压以及低至17nV/℃的输入失调电压漂移,使器件的稳定性得到进一步提升。
科山芯创3V至16V低功耗轨到轨运放COS910x系列,增益带宽积1MHz
科山芯创的COS9101(单通道)、COS9102(双通道)和 COS9104(四通道)是在 3V 至 16V 电源下运行的低功耗、轨到轨运放。尽管静态电流很低,COS910x 系列仍提供出色的整体性能和多功能性,具有轨到轨输入和输出范围。输出电压摆幅扩展到每个轨的 10mV 以内,提供最大输出动态范围和出色的过驱动恢复。
【经验】国产运放SGM8052替代AD8052设计光电检测电路的注意事项
红外触摸品中的光电检测电路中用到ADI的高速运放AD8052,目前国产化的大趋势下,很多客户都用圣邦微的SGM8052来替代。但实际应用过程中,在客户端有少数器件电路异常。本文首先从理论上分析替代的可行性,并具体就该问题进行原因分析并给出解决方案。
【经验】镜像恒流源电路/集成运放恒流源电路的优劣势分析及器件推荐
目前光模块中的激光二极管多用EML或DML这两种,而EML输的光模块,EML的驱动需要一个恒定的直流源,实际测试中,若要EML正常工作,此恒流源需要100mA左右,因此本文讨论几种恒流源实现方案供客户参考,并且推荐使用圣邦微电子的运放SGM8604去构建集成运放恒流源电路。
【经验】你真的懂如何选择运放芯片吗?
运放芯片可以做信号放大、数学运算(加法运算、减法运算、微分、积分等)、比较器、波形发生器等电路应用。其产品用途包括:LED照明、便携式数码产品、扫地机器人、储能设备充电器、医疗设备、工业仪器、航天通讯设备等。本文中英锐芯将为大家介绍如何选型运放芯片。
电子商城
现货市场
服务
整体外形尺寸小至0.6*0.3*0.3mm (DFN0603),工作电压范围覆盖2.5V~36V,电容值低至0.2pF,浪涌能力最高可达240安培,静电等级可达空气放电、接触放电±30KV。提供免费浪涌测试仪、静电测试仪测试。
提交需求>
可定制工业高柔电线工作电压:300-600V,工作温度:80-105℃,芯对数和截面积/尺寸长度,适用于小空间布线,可用作用作动力线、刹车线、编码器线、传感器线、信号线。
最小起订量: 1000m 提交需求>
登录 | 立即注册
提交评论