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电子设计 2019-03-14 08:08 次阅读

GPS 技术正在越来越多地与低功耗模式结合在一起,也就是说,这些微型器件现在可由太阳能电池供电。 例如,由来自美国、澳大利亚、英国和中国的公司组成一个名为 Retrievor 的联合体正通过众包形式筹资来开发硬币大小的 GPS 跟踪设备。 小型自供电 GPS 系统利用 Android 或 Apple iOS 应用提供位置信息,可用于跟踪贵重物品,甚至是宠物。

Retrievor 设备的直径为 28 mm (1.10“),厚 10 mm (0.39”) 并在模块中集成天线,以减小自身体积。 该装置采用 SiRFstarIV GPS 处理器,可用于各种挑战性 GPS 环境,如室内跟踪,或者用于终端用户移动的情况。 这一高水平 GPS 性能源自创新的 GPS 固件,能够探测周围环境变化、温度、卫星信号,并在任何可能的情况下更新内部数据,进而提供几近连续的导航功能。

超小型的太阳能供电GPS跟踪设备的设计

图 1:硬币大小的 Retrievor GPS 接收器。

Retrievor 接收器所需的电源来自集成式太阳能板和向 3.7 V 锂离子电池供电的移动充电器,也可通过微型 USB 充电。 用户定义的 ping 速率可在每秒至每天一次之间调节,因此 Retrievor 可能从来就不需要充电。

构建 GPS 接收器

集合了 RF 和天线的高度紧凑型模块可与能量收集变送器电源管理器组合在一起,形成一个独立于电源的同类小系统。 在认真考虑了系统功耗预算后,太阳能电池(如 Sanyo 的产品)就能满足所有的电源要求。 在这些小体积情况下,避免 RF 布局带来的各种问题也至关重要,否则会增加功耗,致使能量收集源不足。

M10478 来自 Antenova,是一款高度集成的 GPS RF 天线模块,适用于 L1 频带 GPS 和 A-GPS 系统。 该器件处采用与 Retrievor 接收器相同的 SiRFstarIV GPS 架构外,还结合了 Antenova 高能效天线技术,旨在提供一个适于 GPS 接收的最佳辐射图。

超小型的太阳能供电GPS跟踪设备的设计

图 2:M10478 GPS 模块框图。

所有前端和接收器元件均置于单一封装的层压基材模块中,形成一个满足最佳性能要求的完整 GPS 模块。 M10478 采用单路 1.8 V 正电源,其功耗更低且具有能进一步节能的多种低功耗模式,因此可由太阳能电池供电型 3.7 V 锂离子电池为其供电。 精确的 0.5 ppm TCXO 保证了移动应用具有很短的首次定位时间 (TTFF);该模块采用独立的软件支持,兼容 UART、SPI 和 I²C 主处理器接口。

涓流电源 (TP)

该模块具有可降低功耗、实现量收集源的“涓流电源”工作模式。 该模块可进入占空比模式降低平均电流功耗,但仍保持高灵敏度、高性能,以确保其接收微弱信号。

正常条件下,该模块在 TP 模式下一般满功率工作 100 - 900 ms 并进行一次定位,然后进入持续 1 - 10 s 的较低功耗待机状态。 有时(通常为每 1800 s),该模块会重新进入满功率模式更新星历数据。

在 TP 模式下时,如果信号条件恶劣(低于 30 dB-Hz),该模块会自动切换至满功率模式,以提升导航性能, 当信号条件恢复正常时再次进入 TP 模式。 这样会形成多变省电状态,但对于固定输出速率来讲,则可获得更可靠的性能。 采用 TP 模式的应用工作时与采用满功率模式的应用类似,但在强信号条件下会显著降低功耗。

超小型的太阳能供电GPS跟踪设备的设计

图 3:Antenova 的 M10478 GPS 模块内置天线系统。

至于必须单独添加天线的设计, SG 系列 GPS 接收器模块( Linx Technologies 产品)便是一款采用板载 LNA 和 SAW 滤波器的自保持式高性能 GPS 接收器。 该器件基于 SiRFstar III 芯片组,拥有高灵敏度和很低的功耗,有助于最大限度地延长能量收集应用的运行时间。 SG 系列拥有超过 20 万个有效相关器,即使在最低信号水平下也能在数秒之内同步搜索并跟踪多达二十颗卫星。

该接收器采用兼容回流焊的紧凑型 SMD 封装,无需进行编程或者增加 RF 元件(天线除外)就能形成一个完整的 GPS 解决方案。 通过简单的串行命令便可方便地配置五个 GPIO,再加上该模块的标准 NMEA 数据输出,即使以前没有任何 RF 或者 GPS 经验的工程师也能轻松进行集成。 GPS 内核能自动处理所有必要的初始化、跟踪和计算任务,无需编程。 RF 部分针对低水平信号进行了优化,因此任何类型的器件在生产时也不需要调节。

默认情况下,SG 系列满功率模式工作,但也内置了功率控制模式,这一模式在采用能量收集源时称作自适应涓流电源模式。

天线注意事项

SG 系列可采用各式各样的外置天线。 该模块提供调节式功率输出,可简化 GPS 天线的使用,但需要外部电源。 这给设计人员带来极大的灵活性,但是为了确保获得最佳性能,必须认真选择天线。

微型便携式设备可用在各个变化方向上,因此,相比具有高增益以及相应地波束更窄的天线元件,外形宽且统一的天线元件能获得更好的总体性能。 相反,对于采用固定安装方式且该方式可预见的天线,如果其外形和增益特性适合目标应用,则有助于发挥天线性能。 在实际解决方案中评估多个天线解决方案,是快速确定哪种天线最满足应用要求的好办法。

用于 GPS 时,天线应具有良好的右旋圆极化 (RHCP),以匹配 GPS 信号极化方式。 陶瓷片天线是最常见的天线类型,有着许多不同的形状、大小和款式。 无源天线仅是一种调谐至正确频率的天线,而有源天线则在天线前和模块后增加了一个低噪声放大器 (LNA),用于放大微弱的 GPS 卫星信号,但功耗要超过能量收集源的供给,因为 VOUT 线路在 30 mA 时向该外部 LNA 提供 2.85 V 电压。

在天线和模块之间保持一条 50 Ω 的路径极为关键,因为布局方面的误差可能会显著影响模块性能。 虽然该模块的设计使得集成工作简单明了,但仍需特别注意 PCB 的布局,这点十分重要。 如果不能采用良好的布局技术,将会大大削弱模块性能,导致芯片在对较低性能进行补偿时增大功耗。

布局的主要目的是在从天线到模块的整条路径上保持稳定的 50 Ω 特征阻抗。 模块应尽可能与 PCB 上的其它元件合理隔离,尤其应与晶体振荡器开关电源、高速总线等高频电路隔离,使 RF 和数字电路位于 PCB 上的不同区域。

PCB 印制线不应穿越模块下方,这点很重要,否则在设计如此小的系统时会造成很大麻烦。 在模块所处的 PCB 层上或该模块下方不应有任何铜线或者印制线,即保持裸板状态。 模块下方有印制线可能会造成与产品电路板上的印制线发生短路或者耦合

将一块大型连续接地层置于与模块相对的下一层,以形成一个低阻抗返回路径,用于接地以及保持稳定一致的带状线性能。 印制线应尽可能短,也不穿过模块或任何其他元件下方将会有很大帮助,因为利用贯穿孔在多个 PCB 层上为天线印制线布线时会增加电感。 相反,应利用多个贯穿孔应将接地层和元件接地连在一起。

对于小型设计,通常会将产品密封,可以使用各种各样具有不同电气特性的灌封料。 因为此类灌封料能严重影响 RF 性能和产品的再加工或者保养能力,所以,设计人员应谨慎选择,找到合格的材料。

电源管理

当 RF 部分以及 GPS 主内核掉电时,该模块能从向 SRAM 存储器和 RTC 供电的后备电池获取电源。 这样,该模块就能在供电恢复前具有更快的 TTFF。 存储器和时钟电流消耗约 10 μA,因此采用太阳能电池作为电源是可行的。

这还意味着,小型锂离子电池足以为这些功能部分提供电源。 这样会大幅减少功耗,延长主电池使用寿命,同时在模块电源恢复时快速进行定位。 与能量收集有关的问题之一是,模块需要一个洁净、稳压性能良好、噪声低于 20 mV 的电源,因为电源噪声会严重影响接收器灵敏度。

例如 LTCR3108 器件(Linear Technology 产品),该器件属于高度集成的 DC/DC 转换器,并针对收集、管理来自极低输入电压源的多余电能进行了优化。 这样,就能从用于硬币大小 GPS 接收器的小型太阳能电池获取电能,因为这种升压拓扑结构能在低至 20 mV 的输入电压下工作。

LTC3108 具有大小在 2 Ω 至 10 Ω 之间的最小输入电阻(负载),具体由输入电压决定。 输入电压降低时输入电阻增大,因此,LTC3108 利用几个欧姆大小的源电阻就能对电源的功率传输进行优化。 带载情况下提供较高的输入电压时,较低的源电阻始终能实现更大的输出电流能力。

超小型的太阳能供电GPS跟踪设备的设计

图 4:LTC3108 能量收集电源管理器可管理连接太阳能电池的接口。

在成熟的架构中增加一个唯一的 VOUT 选项即可实现这一功能。 该 2.2 V LDO 向外部处理器供电,而主输出则经过编程后用作四个固定电压中的一个,向 GPS 接收器供电。

LTC3108 也能管理一个系统中多个输出的充电和调节,其平均功耗很低,但在 GPS 接收器在位置轮询时会产生较高的周期性负载电流。 电源管理器基于一个 MOSFET 开关,利用一个外部升压变压器、一个小型耦合电容器组成了谐振升压振荡器。 这样,电源管理器就能将最低 20 mV 输入电压提升至一个足够高的水平,以提供多路稳压输出,向其它电路供电。 振荡频率由变压器二次绕组的电感决定,且通常为 10 kHz 至 100 kHz。

可编程输出

主输出电压 VOUT 由 VAUX 电源充电,用户可通过电压选择引脚 VS1、VS2 对该电压编程,使其成为四路稳压中的一路。 虽然 VS1 和 VS2 的阈值逻辑电压的典型值为 0.85 V,但建议将其接地或者连接至 VAUX。

当输出电压稍稍降至稳压值以下时,只要 VAUX 大于 2.5 V 就可产生充电电流。一旦 VOUT 达到合适的值,该充电电流即被切断。 VOUT 由内部可编程电阻驱动器设定,因此不需要阻值很大的外部电阻器,且这种外部电阻器易受板泄露和功耗的影响。

电源监视

电源良好比较器也用于监视电压 VOUT。 这是一个开漏输出,带有可达到 LDO 电压的弱上拉电阻 (1 MΩ);该输出会在 VOUT 充电至其稳压值的 7.5% 以内时升高。 如果 VOUT 下降超过 9%,那么 PGOOD 将降低,以向微处理器发出信号;PGOOD 用于驱动芯片 I/O,而不是驱动如 LED 等较大电流负载。 PGOOD 信号也可用于当 VOUT 达到稳压值时,唤醒处于休眠状态的微处理器或其它电路。

VOUT2 可由主机通过 VOUT2_EN 引脚接通和关断。 当 VOUT2 被启用时,会通过一个 1.3 Ω 的 P 沟道 MOSFET 开关连接至 VOUT。 这个由主处理器控制的输出可用于向外部电路供电,如没有低功耗休眠或关断功能的传感器、放大器。

把 VOUT2 上的去耦合电容降至最小,能使其更快速开关,进而缩短猝发时间,故能在无线传感器和发射机的脉冲应用中实现更小的占空比。 小型 VOUT2 电容器也能在 VOUT2 每次启用时将电容中充电过程中的电能浪费降至最少。 VOUT2 有一个约为 5 µs 的软启动时间,用以限制充电电流,并在 VOUT2 被启用时最大限度地减小主输出的毛刺。 此外,还有一个可将峰值电流降至 0.3 A(典型值)限流电路。 VOUT2 使能输入的典型阈值为 1 V、滞后为 100 mV,因此能兼容逻辑电路。

GPS 专用芯片

另外一种选择便是 GPS 专用芯片,而非模块。 MAX2741 L1 波段 GPS 接收器 IC 的总电压增益为 80 dB,级联噪声系数为 4.7 dB,能在针对室内跟踪解决方案且要求 -185 dBW 的各种应用中达到接收器灵敏度。

这一双路转换接收器能将 1575.42 MHz GPS 信号首先降频转换至第一 37.38 MHz IF,然后转换至第二 3.78 MHz IF。 采用集成式 2 位或 3 位 ADC(1 位 SING,1 位或 2 位 可选 MAG)对第二 IF 进行采样,并向基带处理器输出数字化信号。 集成式频率合成器有助于灵活地进行频率分配,从而能针对 2 MHz 至 26 MHz 基准频率采用单板设计。 由于采用集成式基准振动器,因此可在 TCXO 或晶体模式下工作。

超小型的太阳能供电GPS跟踪设备的设计

图 5:MAX2741 GPS 接收器 IC。

该接收器采用 2.7 V 至 3.0 V 电源,在激活状态下电流消耗仅 30 mA,因此可采用能量收集源。 该器件采用 28 引脚 QFN 封装,能在 3 V 电压下以及此类小体积、高集成度接收器设计中在 -40°C 至 +85°C 温度范围内工作。

结论

利用最新的 GPS 和电源管理 IC、模块和天线设计,我们能开发出利用环境进行自供电的超小型设备,并且这样的机会将越来越多。 利用太阳能电池为锂离子电池充电并由专门的电源管理器连接,能让 GPS 接收器运用到更多的领域,带来各种令人兴奋的全新应用。

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AD8129 低成本200 MHz差分接收器放大器

AD8130 低成本270 MHz差分接收器放大器

和特点 高速AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10)高共模抑制比(CMRR)94 dB(最小值,DC至100 kHz)80 dB(最小值,2 MHz)70 dB (10 MHz)高输入阻抗:1 MΩ差分低噪声AD8130:12.5 nV/√HzAD8129:4.5 nV/√Hz输入共模范围:±10.5 V低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz)用户可调增益G = +1无需外部元件电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V省电模式 产品详情 AD8129/AD8130均为配合AD8131或AD8132驱动器工作,在双绞线电缆上实现高速信号传输的接收器。两款器件均可用于模拟或数字视频信号及高速数据传输。AD8129/AD8130均为差分至单端放大器,在高频时具有极高的共模抑制比(CMRR)。因此,这些器件也可以有效地用作高速仪表放大器,或用于将差分信号转换为单端信号。 方框图...
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AD8130 低成本270 MHz差分接收器放大器

AD8128 具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器

和特点 调整补偿5类电缆的损耗 最长100米,可实现120 MHz均衡带宽 两个电压控制频率响应调整引脚 高频峰值调整 宽带增益调整 压摆率:2700 V/µs 低输出噪声 1.5 mV均方根集成噪声(100米均衡带宽) 直流输出失调调整 均衡通带纹波:±1 dB (70 MHz) 电源电流:24 mA (±5 V) 3 mm x 3 mm、8引脚小型LFCSP封装产品详情 AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120 MHz的均衡带宽。AD8128既可以用作独立的接收器/均衡器,也可以与三通道差分接收器AD8143配合使用,为通过UTP电缆接收RGB信号的应用(例如KVM)提供完整的低成本解决方案。AD8128具有三个控制引脚,用来提供最佳5类/5e类补偿。均衡电缆长度与施加于VPEAK引脚的电压成正比,用于控制高频峰值的量。VGAIN调整0 dB至3 dB的宽带增益,以补偿电缆阻性损耗。VOFFSET支持±2.5 V的输出偏移,增加了直流耦合系统的灵活性。该器件具有低集成输出噪声和失调电压调整功能,非常适合通过5类电缆传输宽带RGB...
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AD8128 具有可调线路均衡特性的5类电缆应用接收器

AD8143 内置比较器的高速、三路差分接收器

和特点 高速 大信号带宽:160 MHz 压摆率:1000 V/µs(G = 1,Vo = 2 V峰峰值) 高共模抑制比(CMRR):65 dB (10 MHz) 高差分输入阻抗:5 MΩ 输入共模范围:±10.5 V(±12 V电源) 用户可调增益 宽电源电压范围:+5 V至±12 V 1%快速建立时间:8 ns 禁用特性 低失调:±3.4 mV(5 V电源) 2个片内比较器 小型封装:5 x 5 mm、32引脚LFCSP 产品详情 .line { color: #ff0000;} .line1 { color: #ff0000;} .line2 { color: #ff0000;}AD8143是一款三路、低成本、差分至单端接收器,专为通过双绞线电缆接收红绿蓝(RGB)信号而设计,也可用于接收任何类型的模拟信号或进行高速数据传输,还内置两个辅助比较器,用于接收数字或同步信号。AD8143可与三路、差分驱动器AD8133和AD8134配合使用,为通过5类无屏蔽双绞线(UTP)电缆传输RGB信号应用(包括键盘-视频-鼠标,即KVM)提供完整的低成本解决方案。AD8143具有出色的共模抑制比(10 MHz时为65 dB),因而可以在高噪声环境中使用低成本的无屏蔽双绞线电缆。AD8143采用+5 V至±12 V单电源供电,电源电压范围较宽,所以共模范围也较宽。在驱动端与接收端之间的地电位相差数伏且...
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AD8143 内置比较器的高速、三路差分接收器

AD8122 具有300M可调电缆均衡特性的三通道差分接收器

和特点 电缆补偿长度可达300米,适合宽带视频 -- 60 MHz均衡带宽(300米UTP电缆) -- 120 MHz均衡带宽(150米UTP电缆) 快速时域性能 -- 1%建立时间:70 ns(300米UTP电缆) -- 上升/下降时间:7 ns(2 V步进,300米UTP电缆) 三个频率响应增益调整引脚 -- 高频峰值调整 (VPEAK)-- 输出低通滤波器截止频率调整(VFILTER) -- 宽带平坦增益调整(VGAIN) 可选择UTP或同轴补偿 直流输出失调调整(VOFFSET) 低输出失调电压:±4 mV (G = 1) RGB和YPbPr均可补偿 两个具有迟滞特性的片内比较器 -- 可用于共模同步提取 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装产品详情 AD8122是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。AD8122具有两个用于提供最佳电缆补偿的控制输入、一个LPF控制输入、一个在UTP和同轴电缆间进行选择的输入、一个输出失调调整输入。电缆补偿输入用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK输入控制高频峰值的量,VGAIN...
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AD8122 具有300M可调电缆均衡特性的三通道差分接收器

AD8124 具有200米可调电缆均衡特性的三通道差分接收器

和特点 电缆补偿长度可达200米,适合宽带视频--所有分辨率,最高达UXGA 快速上升和下降时间-- 8 ns(2 V步进,200米UTP电缆) 峰值增益:37 dB (100 MHz) 两个频率响应增益调整引脚-- 高频峰值调整(VPEAK)-- 宽带平坦增益调整(VGAIN) 极点位置调整引脚 (VPOLE)-- 补偿电缆之间的偏差-- 可针对UTP或同轴电缆进行优化 直流输出失调调整 (VOFFSET) 低输出失调电压: 24 mV RGB和YPbPr均可补偿 两个具有迟滞特性的片内比较器-- 可用于共模同步提取 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装产品详情 AD8124是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长200米UTP和同轴电缆的传输损耗。各增益级汇总在一起,以便获得最接近的电缆反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现最低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达200米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。AD8124具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆...
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AD8124 具有200米可调电缆均衡特性的三通道差分接收器

AD8123 具有可调线路均衡特性的三通道差分接收器

和特点 电缆补偿长度可达300米,适合宽带视频快速上升和下降时间- 4.9 ns(2 V步进,150米UTP电缆)- 8.0 ns (2 V步进,300米UTP电缆)峰值增益:55 dB (100 MHz)两个频率响应增益调整引脚高频峰值调整(VPEAK)宽带平坦增益调整(VGAIN) 极点位置调整引脚(VPOLE)补偿电缆之间的偏差 可针对UTP或同轴电缆进行优化直流输出失调调整(VOFFSET) 低输出失调电压:24 mVRGB和YPbPr均可补偿两个具有迟滞特性的片内比较器可用于共模同步提取采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装 产品详情 AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现最低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达300米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。AD8123具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿...
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AD8123 具有可调线路均衡特性的三通道差分接收器

SSM2141 高共模抑制差分线路接收器

和特点 High Common-Mode RejectionDC: 100 dB typ60 Hz: 100 dB typ20 kHz: 70 dB typ40 kHz: 62 dB typ Low Distortion: 0.001% typ Fast Slew Rate: 9.5 V/µs typ Wide Bandwidth: 3 MHz typ Low Cost Complements SSM2142 Differential Line Driver产品详情 SSM2141是一款集成式差分放大器,用于接收平衡线路输入,适合要求高抗扰度和最佳共模抑制的音频应用。该器件的共模抑制(CMR)性能通常可以达到100 dB,而利用四个现有精密电阻的运算放大器实施方案,通常共模抑制只能达到40 dB,不能满足高性能音频的要求。SSM2141通过保持9.5 V/µs的高压摆率和高开环增益来实现低失真性能。在整个音频带宽内,其失真低于0.002%。SSM2141与平衡线路驱动器SSM2142互为补充。这些器件组合在一起可构成一个完全集成的解决方案,能够实现音频信号的等效变压器平衡,而不会有失真、电磁辐射(EMI)场和高成本等问题。SSM2141的其它应用包括信号求和、差分前置放大器和600 Ω低失真缓冲放大器。如需增益G = 1/2的类似性能器件,请参考SSM2143。 方框图...
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SSM2141 高共模抑制差分线路接收器

SSM2143 -6 dB 差分线路接收器

和特点 高共模抑制 DC: 90 dB(典型值) 60 Hz: 90 dB(典型值) 20 kHz: 85 dB(典型值) 超低总谐波失真(THD): 0.0006%(典型值,1 kHz) 快速压摆率: 10 V/ms(典型值) 宽带宽: 7 MHz(典型值,G = 1/2) 提供两个增益级: G = 1/2或2 低成本 产品详情 SSM2143是一款集成式差分放大器,用于接收平衡线路输入,适合要求对共模噪声有高抗扰度的音频应用。该器件通过对电阻进行激光调整,使之达到优于0.005%的精度,从而实现典型值为90 dB的共模抑制(CMR)。                                    该器件的其它特性包括10 V/µs的压摆率和宽带宽。在整个音频频段内,总谐波失真(THD)低于0.004%,即使驱动低阻抗负载时也是如此。SSM2143输入级设计用于处理高达+28 dBu的输入信号(G = 1/2)。虽然该器件主要针对G = 1/2的应用,但通过反接+IN/-IN和SENSE/REFERENCE,也可以实现2倍增益。采用增益为1/2的配置时,SSM2143与平衡线路驱动器SSM2142可提供全集成式单位增益解决方案,能够在长电缆上驱动音频信号。如需增益G = 1的类似性能器件,请参考SSM2141。 方...
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SSM2143 -6 dB 差分线路接收器

SSM2142 平衡线路驱动器

和特点 类似变压器的平衡输出 将10 V RMS驱动至600 Ω负载 驱动大容性负载和长导线时性能稳定 低失真 0.006%(典型值,20 Hz–20 kHz,10 V RMS驱动至600 Ω负载) 高压摆率 15 V/µs(典型值) 低增益误差(差分或单端);0.7%(典型值) 输出短路保护 提供节省空间的8引脚Mini-DIP封装 低成本 产品详情 SSM2142是一款集成式差分输出缓冲放大器,可将单端输入信号转换为具有高输出驱动能力的一对平衡输出信号。该器件采用低噪声热匹配薄膜电阻和高压摆率放大器,可以消除电源线路“嗡嗡”声、RF干扰、压降以及长音频电缆线路经常遇到的其它外来噪声,从而有助于保持音频系统的声波品质。通过对片上电阻进行激光调整,可实现出色的共模噪声抑制和失调误差性能,确保该器件具有高增益精度。精心设计的输出级能够驱动难以驱动的负载,即使是极长的电缆或低至600 Ω的负载,也能提供低失真性能,并且在各种工作条件下均保持稳定。SSM2142采用交叉耦合的电子平衡拓扑结构,能够模拟针对线路驱动的完全平衡变压器解决方案性能。不过,SSM2142与变压器相比,失真更低,占用电路板空间少得多,而且能以更少的器件实现与前者相当的共模抑制性能。...
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SSM2142 平衡线路驱动器

LT1139A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器

和特点 ESD保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISAB...
发表于 02-22 12:24 0次 阅读
LT1139A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器

LT1281A 采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器

和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级超过 ±10kV 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不受损 不亚于 CMOS 器件的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的版本 绝对无闭锁现象 采用 SO 封装 产品详情 LT®1280A / LT1281A 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路采用坚固型双极性设计,以提供同类竞争 CMOS 设计无可比拟的操作故障耐受力和 ESD 保护水平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1280A / LT1281A 能够安然承受多次 ±10kV ESD 冲击,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1280A / LT1281A 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V...
发表于 02-22 12:24 0次 阅读
LT1281A 采用 0.1μF 电容器的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器

LTC1482 具载波检测和接收器故障保险功能的低功率 RS485 收发器

和特点 至 ±15kV ESD (人体模型)、IEC1000-4-2 Level 4 (±8kV) 接触和 Level 3 (±8kV) 空气放电,无损坏或闭锁 低电平有效载波检测输出 对于浮动、短路或终接输入 (无信号接入) 可提供有保证的高接收器输出状态 驱动低成本的住宅电话线 低功率: ICC = 700µA 最大值 (驱动器被停用) ICC = 900µA 最大值 (在驱动器模式中,无负载) 在停机模式中的最大静态电流为 20μA 单 5V 电源 –7V 至 12V 的共模范围允许数据线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差 最大数据速率为 4Mbps 上电 / 断电无毛刺干扰驱动器输出 可在总线上连接多达 32 个收发器 采用 8 引脚 MSOP 封装、PDIP 封装和 SO 封装  产品详情 LTC®1482 是一款低功率 RS485 兼容型收发器,其可提供一个低电平有效载波检测输出。漏极开路载波检测引脚允许多个收发器共用同一根载波检测线,并可用于检测被驱动之 RS485/RS422 电缆的插拔。增强的 ESD 保护水平使得 LTC1482 能够承受 ±15kV (人体模型)、IEC1000-4-2 Level 4 (±8kV) 接触和 Level 3 (±8kV) 空气放电 ESD,并且没有锁断或损坏。LTC1482 接收器始终处于运行状态,...
发表于 02-22 12:24 12次 阅读
LTC1482 具载波检测和接收器故障保险功能的低功率 RS485 收发器

AD6643 双通道中频接收机

和特点 每个通道11位、250MSPS输出数据速率 使能NSR时的性能-- SNR:74.5 dBFS(55 MHz频段、最高90 MHz、250MSPS)-- SNR:72.0 dBFS(82 MHz频段、最高90 MHz、250 MSPS) 禁用NSR时的性能-- SNR:66.2 dBFS(最高90 MHz、250 MSPSS)--SFDR:85 dBc(最高185 MHz、250MSPS) 总功耗:535 mW (200 MSPS) 1.8 V模拟电源供电 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出 1至8整数时钟分频器(最大输入频率625 MHz) ADC内部基准电压源 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 AD6643是一款11位、250 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎...
发表于 02-22 12:17 17次 阅读
AD6643 双通道中频接收机

AD6650 分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机

和特点 动态范围:116 dB 数字VGA I/Q解调器 有源低通滤波器 双通道宽带ADC 可编程抽取和通道滤波器 VCO和锁相环电路 串行数据输出端口产品详情 AD6650是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70 MHz至260 MHz的中频输入。接收机架构经过特别设计,整个接收信号路径只需要一个用于主信号的外部表面声波(SAW)滤波器和一个用于分集信号的滤波器,便可达到GSM/EDGE阻塞要求。片内数字抽取与滤波电路可消除目标通道之外的干扰信号和噪声。利用可编程RAM系数滤波器,只需一个经济高效的滤波器,便可实现抗混叠、匹配滤波和静态均衡三种功能。通道滤波器的输出通过串行输出I/Q数据流提供给用户。应用 PHS或GSM/EDGE单载波、分集接收机 微蜂窝和微微蜂窝系统无线本地环路 智能天线系统 软件无线电建筑物内无线电话数据手册,Rev. A,1/07方框图...
发表于 02-22 12:17 19次 阅读
AD6650 分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机

AD6677 80 MHz带宽中频接收机

和特点 JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出 信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%) 无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS) 总功耗:435 mW (250 MSPS) 1.8 V电源电压 1至8整数输入时钟分频器 采样速率最高达250 MSPS 中频采样频率最高达400 MHz 模数转换器(ADC)内置基准电压源 灵活的模拟输入范围-- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p) ADC时钟占空比稳定器(DCS) 串行端口控制 节能的掉电模式 产品详情 AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频...
发表于 02-22 12:05 21次 阅读
AD6677 80 MHz带宽中频接收机

LT1780 具 ±15V ESD 保护能力的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器

和特点 10mA 最大电源电流 ESD 保护等级达到 IEC 1000-4-2 Level 4 规格要求 ±15kV 空气隙放电,±8kV 接触放电 使用小的电容器:0.1μF 120kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kBaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 输出可承受 ±30V 而不会受损 与 CMOS 器件相似的低功率:40mW 采用单 5V 电源工作 坚固型双极性设计 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 满足所有的 RS232 规格要求 可提供带或不带停机功能的器件版本 绝对无闭锁现象 产品详情 LT®1780 / LT1781 是双通道 RS232 驱动器 / 接收器对,其具有集成化充电泵,以依靠单 5V 电源产生 RS232 电压电平。这些电路仅采用 0.1μF 外部电容器,消耗功率仅为 40mW,其传输速率可达 120kbaud,甚至在驱动重的容性负载时也不例外。芯片上的新型 ESD 结构使得 LT1780 / LT1781 能够按照 IEC 1000-4-2 规格要求安然经受 ±15kV 空气隙和 ±8kV 接触 ESD 测试,从而免除了在 RS232 线路引脚上增设昂贵 TransZorbs® 的需要。LT1780 / LT1781 完全符合 EIA RS232 标准。驱动器输出得到了过载保护,并可短路至地或高达 ±30V 而不受损坏...
发表于 02-22 12:02 34次 阅读
LT1780 具 ±15V ESD 保护能力的低功率 5V RS232 双通道驱动器 / 接收器

LT1141A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器

和特点 ESD 保护等级超过 ±10kV(对于 LT1133A、LT1137A 和 LT1141A 为 ±15kV IEC-1000-4-2) 使用小的电容器:0.1μF、0.2μF 在停机 (SHUTDOWN) 模式中电源电流为 1μA 120kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 2500pF) 250kbaud 传输速率 (RL = 3k,CL = 1000pF) 与 CMOS 器件相似的低功率 简易的 PC 布局:直通式架构 坚固型双极性设计:绝对无闭锁现象 当关闭或断电时输出呈高阻抗状态 改进的保护能力:RS232 I/O 线路可被强制至 ±30V 而不致受损 输出过压不会强迫电流返回到电源中 可提供 SO 封装和 SSOP 封装 产品详情 LT®1130A / LT1140A 系列 RS232 收发器采用了特殊的双极型结构技术,可在故障情况超过针对 RS232 所规定的限值时保护驱动器和接收器免受损坏。驱动器输出和接收器输入可短接至 ±30V,并不会损坏器件或电源发生器。此外,RS232 I/O 引脚能安然承受多次 ±10kV ESD 冲击。一个先进的驱动器输出级在驱动重的容性负载时传输速率高达 250kbaud。电源电流通常为 12mA,这与 CMOS 器件不相上下。隶属该系列的一些器件具有灵活的操作模式控制功能。DRIVER DISA...
发表于 02-22 12:02 23次 阅读
LT1141A 采用小电容器的先进低功率 5V RS232 驱动器 / 接收器

ADN4666 3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路接收器

和特点 接收器输入引脚提供±8 kV ESD IEC 61000-4-2接触放电保护 转换速率:400 Mbps (200 MHz) 通道间偏斜:100 ps(典型值) 差分偏斜:100 ps(典型值) 传播延迟:3.3 ns(最大值) 3.3 V 电源 关断时为高阻抗输出 欲了解更多特性,请参考数据手册。产品详情 ADN4666是一款四通道、CMOS、低压差分信号(LVDS)线路接收器,提供400 Mbps (200 MHz)以上的数据速率,功耗超低。     该器件接受低压(典型值350 mV)差分输入信号,并将其转换为单端3 V TTL/ CMOS逻辑电平。       ADN4666还提供高电平有效和低电平有效使能/禁用输入(EN和EN),用来控制所有四个接收器。这些输入可禁用接收器,将输出切换至高阻抗状态。因此,一个或多个ADN4666器件的输出可以多路复用,将静态功耗降至典型值10 mW。    ADN4666及其配套驱动器ADN4665为高速点对点数据传输提供一种新的解决方案,可以代替射极耦合逻辑(ECL)或正射极耦合逻辑(PECL),功耗则更低。   应用点对点数据传输多分支总线时钟分配网络背板接收器 方框图...
发表于 02-22 12:02 43次 阅读
ADN4666 3 V、LVDS、四通道、CMOS差分线路接收器

LTC1348 3.3V/5V、低功率、RS232、3 驱动器 / 5 接收器收发器

和特点 低电源电流:600μA (在 3.3V) 停机模式中的电源电流:0.2μA 接收器运行模式中的电源电流:15μA ESD 保护等级超过 ±10kV 采用 3V 至 5.5V 单电源供电工作 运行至 120k Baud (使用 0.1μF 跨接电容器) 当电源关断时三态输出为高阻抗 输出过压不会强制电流返回至电源中 可强制 RS232 I/O 线路至 ±25V 而不造成损坏 直通式架构 产品详情 LTC®1348 是一款具有非常低电源电流的 3 驱动器 / 5 接收器 RS232 收发器。充电泵只需要 5 个 0.1μF 电容器。当在 3V 至 5.5V 的宽电源范围内工作时,LTC1348 可提供完整的 RS232 输出电平。该收发器工作于 4 种模式中的一种:“正常”、“接收器停用”、“接收器运行”和“停机”。在正常或接收器停用模式中,在无负载的情况下,ICC 仅为 600μA (在 3.3V) 和 800μA (在 5V)。在停机模式中,电源电流进一步减小至 0.2μA。在接收器运行模式中,所有 5 个接收器均处于保活状态,电源电流为 15μA。在停机和接收器运行模式中或电源关断时,所有的 RS232 输出均呈高阻抗状态。在接收器停用模式中或电源关断时,接收器输出呈高阻抗状态。LTC1348 完全符合所有的数据...
发表于 02-22 12:01 29次 阅读
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北斗GPS双模兼容射频接收模组的设计方案

当前,北斗导航系统在大众层级中的普及应用有一定难度, 相对于GPS 的市场占有率,走北斗/GPS 双....
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CYW43438单芯片的数据手册免费下载

Cypress CYW43438是高度集成的单芯片解决方案,为智能手机、平板电脑和各种其他便携式设备....
发表于 02-19 08:00 63次 阅读
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首先,蚂蚁通过注意其相对于天空中偏振光模式的位置来确定其前进方向 - 无论是晴天还是阴天,蚂蚁的眼睛....
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国内太阳能背板需求量与分析

随着太阳能产业的发展以及太阳能背板国产化率的提升,中国太阳能背板行业的产能同步地处于非常快速的扩张状....
发表于 02-17 08:50 366次 阅读
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深度分析MEMS固体波动陀螺谐振子现状及发展

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电子纸的概念!电子纸的显示原理

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发表于 02-13 08:00 39次 阅读
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