当前位置:首页 > > 动态报道
[导读]上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,宣布推出共模电压270 V,CMRR 100 dB,2.5 kV静电保护能力(ESD HBM)精密差动放大器ZJA3669。

上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,宣布推出共模电压270 V,CMRR 100 dB,2.5 kV静电保护能力(ESD HBM)精密差动放大器ZJA3669。它是继低功耗精密差动放大器ZJA3676系列产品、超高性能仪表放大器ZJA3600系列产品之后对集成放大器产品的扩充。ZJA3669可以用于高压环境下的电流、电压的精密检测,非常适合工业控制、半导体设备和新能源领域。

治精微推出共模电压270 V, CMRR 100 dB 精密差动放大器ZJA3669

ZJA3669 CMRR在高压下优于100 dB

治精微推出共模电压270 V, CMRR 100 dB 精密差动放大器ZJA3669

基于治精微独有的精密修调技术,ZJA3669在高至±100 V条件下保证共模抑制比 (CMRR) 优于100 dB,从而可以保证高压下仍然达到系统高精度指标。此前分立方案要达到此性能,价格高、占PCB面积大且可生产性差。这个指标也是在同类产品中的标杆。

治精微推出共模电压270 V, CMRR 100 dB 精密差动放大器ZJA3669

ZJA3669拥有出类拔萃的ESD防护性能

可靠性在高压系统中尤其重要,这一点在差动放大器中更为重要,因为它往往离高压端最近。ZJA3669在保持高性能的同时还保证了高可靠性,其静电保护能力(ESD)为人体模式(HBM) 2.5 kV,帯电设备模式(CDM) 2 kV。这在同类产品中出类拔萃,可以减轻系统设计工程师工作量、提升系统安全性,从而加快产品上市速度。

ZJA3669在±15 V供电条件下,共模及差模电压范围至±270 V正常工作、保证性能,可以在高至±500 V条件下不会产生器件损坏。很好地满足了诸如新能源电池、电机系统的需求。

与治精微其它精密产品一样,ZJA3669也具备高精度,在室温下失调电压优于400 µV,在-40°C至125°C的宽温度范围内温度漂移优于15 µV/°C,增益漂移优于10 ppm/°C。ZJA3669为轨到轨输出,从而可以最大化利用后续电路的动态范围;其小信号带宽为450 kHz,压摆率为1.8 V/µS;1 kHz处噪声为550 nV/√Hz,低频(0.01至10 Hz)噪声为20 µVP-P。ZJA3669供电电流为0.9 mA。

治精微推出共模电压270 V, CMRR 100 dB 精密差动放大器ZJA3669

ZJA3669优秀的低频噪声

治精微推出共模电压270 V, CMRR 100 dB 精密差动放大器ZJA3669

ZJA3669在各共模电压下(50 V/100 V/200 V)的增益误差均很优异

治精微推出共模电压270 V, CMRR 100 dB 精密差动放大器ZJA3669

ZJA3669失调电压的温度特性

ZJA3669的主要特点包括:

高可靠性:

ZJA3669包含了精心设计的静电防护电路,经过第三方的可靠性验证显示可以达到2.5 kV的HBM,以及2 kV的CDM静电防护能力,使其能够在恶劣的使用场景下依然能够保持持久的可靠性。

高耐压:

ZJA3669在共模和差模电压±270 V正常工作、保证优秀性能,在±500 V条件下可以生存。

高精度:

ZJA3669的室温下增益误差优于0.01%,失调电压优于400 µV,在-40°C至125°C的宽温度范围内失调电压温度漂移优于15 µV/°C。ZJA3669的CMRR在共模电压高至±100 V下优于100 dB,在整个±270 V下优于90 dB,且在-40°C至125°C的宽温度范围内优于84 dB。它们与全温范围内增益漂移优于10 ppm/°C结合,可以保证在宽温范围内、高压下的高精度。

ZJA3669和已发布的ZJC2000(18位400 kSPS高精度ADC)系列产品,ZJC2100 (多通道18位400 kSPS高精度ADC) 系列产品,ZJC2541/2 (18位高精度1 MSPS DAC)系列产品,精密运放ZJA3000、ZJA3008、ZJA3512、ZJA3216系列产品,精密电压基准源ZJR1004 (最高供电电压40 V,最大温度系数3 ppm/°C),ZJR1000、ZJR1001/2、ZJR1003,带保护功能多路复用器ZJG4438/ZJG4439及精密匹配电阻ZJM5400配合,将更好地满足高精度信号处理系统的需求。治精微是全球业界少有的可提供高性能、完整精密信号链芯片解决方案的供应商。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭