图2 将失调电压在温度和时间上的漂移将到最小化,ISL28133是一款单一斩波稳定型运算放大器,而ISL28233是同一款放大器的双器件。
电流检测是早已用于许多行业领域(如消费、工业、通信和公用事业等)的最普遍应用之一,随着新型电子器件的大量增加和人们对“绿色”电源管理技术的日益重视,其重要性日益提高。上文描述的斩波稳定型精密运算放大器提供极低失调电压和失调偏移、轨到轨输入和输出以及低功耗,可满足日益增加的嵌入式电流检测的应用需求。
手持式有毒环境安全监测仪
一个应用例子是将大量不同传感器输入集中在一个设备中,该设计表明良好设计的运算放大器有助于处理紧凑型便携设备上的多传感器信号链。用于监测危险环境的手持式设备越来越多地采用传感器以便最小化尺寸和化功能。此类设备可能包含可燃气体传感器、氧传感器和催化加热带传感器。
如图3中的框图所示,使用多个超低功耗运算放大器(如ISL28194)具备针对小型手持式设备中多传感器信号链的优势。
图3 多传感器手持有毒环境安全检测仪
因为这些安全设备通常需要以全天候模式工作,所以ISL28194超低微功耗特征(450nA和 2nA[空闲时])支持更长的电池寿命而不损害性能。ISL28194设计为在单电源(1.8V-5.5V)模式下工作,所以适用于由两节1.5V碱性电池供电的手持设备。此外,因为多个ISL28194信号链可作为单个ADC(ISL26132)的信号源,所以可以最小化整体系统级电路的复杂性和部件数量。
由于可燃气体传感器、氧传感器和热传感器的建立时间通常长达10秒,所以运算放大器的带宽并不很重要,但它们需要传感器具有恒定的偏置。另外,和前面所举的例子一样,传感器的输出大多为非常弱小的信号,所以运算放大器必须在大增益步长上提供峰-峰噪声平坦度和漂移特征。
扩大运算放大器的选择范围
作为应用最广泛的电子元件之一,运算放大器的使用还会继续增加。随着提供模拟传感器功能的设备越来—从本文所举的例子到大量使用运动、近程、光和其他传感器的工业及消费设备,运算放大器的使用正在以指数规律增加。
像任何良好设计的规范一样,首要标准始终必须是实现系统工作的准确性和性能目标。所以在高增益场合中,低噪声、低漂移和精密性将始终是成功的重要因素。幸运的是,现今可供系统设计人员选择的精密运算放大器更加广泛,使他们能够有效地满足最严格的性能和准确性要求,并在耗电量、尺寸、部件数量和整体成本间取得平衡。
作为消费、工业、科学和其他应用的基本组成部分,运算放大器是最广泛应用的电子元器件。对大多数低端应用来说,设计要求明确,因而元件的选择也相对容易。但在用于实现许多高端传感器的输入处理设计时,如何选择的精密运算放大器却存在一些挑战。
在传感器类型和(或)其使用环境带来许多特别要求时,例如超低功耗、低噪声、零漂移、轨到轨输入及输出、可靠的热稳定性和对数以千计读数和(或)在恶劣工作条件下提供一致性能的可再现性,运算放大器的选择就会变得特别困难。
在基于传感器的复杂应用中,设计者需要进行多方面考虑,以便获得规格与性能组合的精密运算放大器,同时还需要考虑成本。具体而言,斩波稳定型运算放大器(零漂移放大器)非常适用于要求超低失调电压以及零漂移的应用。斩波运算放大器通过持续运行在芯片上实现的校准机制来达到高DC精度。
±70º 单轴 |
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每个照明单元发光颜色是由监控主机统一控制,监控主机下达控制指令包含的参数有:场景代码,红、绿、蓝闪断占空比,启动时间与终止时间。其结构为: Struct LEDcontrol{ Number:uint8; Red:uint8; Green:uint8 Blue:uint8; Begintime:uint16; Endtime:uint16; Struct LEDcontrol*next; } 照明单元中按照启动时间(单位:s)顺序维护控制参数顺序链表。照明单元的转换控制流程如下: Int Sence_exchange(LEDcontrol* CUR) { Int result=0; Getcurrenttime(Time); If(Time》=CUR-》next-》begintime) { CUR=CUR-》next; Exec_sence(CUR-》sencenumber); Result= CUR-》sencenumber; } If(Time》= CUR-》endtime) { Exec_sence(default_sence) Result=0; } If(Time》=shuttime) { Shutdown(); Result=9999; } } DS2438芯片(内部集成了温度传感器、A/D转换器,电流积分器等电路,具有测量电池温度、电压、电流和剩余电量等多项功能)。为提高系统的可靠性、维护性,照明单元基于DS24...
功能设计 1)照明单元 照明单元主要组成包括太阳能电池板(组)、电源管理模块、蓄电池(组)、LED灯控制模块、无线收发模块。 太阳能板(组)将光能转换为电流,经电源管理模块为蓄电池(组)充电。景观照明系统开启后,电源管理模块将蓄电池(组)存储的电能转换为LED灯照明所需的12V直流电,电源模块实时检测蓄电池的电压,当蓄电池电压低于阀值,模块自动将LED供电转入市电,并完成220V交流电到12V直流电转换。 LED灯控制模块根据场景设置需要完成LED灯的开关、调色、调光。LED灯目前通常采用1W 或3W的灯珠封装而成,透过不同的荧光粉LED灯珠可发出不同颜色的光。LED灯珠的封装方式有串联、并联、混联三种,可根据景观照明的色彩需求与亮度要求选择LED灯珠封装方式。景观照明系统中为达到更好的色彩还原性,系统中采用红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色灯珠统一封装混联模式。LED灯控模块控制RGB三种颜色灯珠的亮度,通过透镜后形成多种色彩。控制LED灯珠亮度可以通过改变LED灯珠电流与调整LED灯珠点亮时间两种方式实现,相对改变电流调整方法,利用LED高闪断特点改变LED点亮时间更加简单且容易实现,是当前主要采用的调整灯珠亮度的方式。图2为...