Welcome,{$name}!

/ Ausloggen
Deutsch
EnglishDeutschItaliaFrançais한국의русскийSvenskaNederlandespañolPortuguêspolskiSuomiGaeilgeSlovenskáSlovenijaČeštinaMelayuMagyarországHrvatskaDanskromânescIndonesiaΕλλάδαБългарски езикAfrikaansIsiXhosaisiZululietuviųMaoriKongeriketМонголулсO'zbekTiếng ViệtहिंदीاردوKurdîCatalàBosnaEuskera‎العربيةفارسیCorsaChicheŵaעִבְרִיתLatviešuHausaБеларусьአማርኛRepublika e ShqipërisëEesti Vabariikíslenskaမြန်မာМакедонскиLëtzebuergeschსაქართველოCambodiaPilipinoAzərbaycanພາສາລາວবাংলা ভাষারپښتوmalaɡasʲКыргыз тилиAyitiҚазақшаSamoaසිංහලภาษาไทยУкраїнаKiswahiliCрпскиGalegoनेपालीSesothoТоҷикӣTürk diliગુજરાતીಕನ್ನಡkannaḍaमराठी
Zuhause > Nachrichten > TI beansprucht den ersten hochpräzisen Operationsverstärker mit dem niedrigsten Versorgungsstrom

TI beansprucht den ersten hochpräzisen Operationsverstärker mit dem niedrigsten Versorgungsstrom

IMG_0975

"Mit außergewöhnlicher Power-to-Precision-Leistung, der LPV821 Zero-Drift, Nanopower Operationsverstärker ermöglicht es Ingenieuren, die höchste DC-Präzision zu erreichen und dabei 60 Prozent weniger Strom zu verbrauchen als vergleichbare Geräte mit Null-Drift. ", sagt TI.

Der LPV821 wurde für den Einsatz in Präzisionsanwendungen wie drahtlosen Sensorknoten, Heim- und Fabrikautomatisierungsgeräten und tragbaren Elektronikgeräten entwickelt.

Der LPV821 verbraucht nur die Stromaufnahme von Nanoampere und bietet gleichzeitig die hochpräzisen Vorteile von optimiertem Offset, Drift und 1 / f-Rauschen (Flicker-Rauschen). Er eignet sich für Anwendungen, bei denen sowohl Präzision als auch geringe Leistung wichtige Systemanforderungen sind , Feldsender und Batteriepacks.

Mit einem Versorgungsstrom von 650 nA verlängert der LPV821 die Batterielebensdauer und ermöglicht geringere Leistungsbudgets in Präzisionssystemen als vergleichbare Zero-Drift-Geräte.

Die Nullpunkt-Drift-Technologie von TI liefert einen niedrigen anfänglichen Offset von 10 μV und eine Offset-Drift von 0,02 μV / ° C. Dadurch werden Temperaturdrift und Flickergeräusche eliminiert und Ingenieure können die höchste DC-Genauigkeit und dynamische Fehlerkorrektur erreichen.

Die Selbstkalibrierungstechnologie hilft Ingenieuren, Entwicklungskosten und Zeit zu sparen.

Der Verbrauch von Nanopartikeln ermöglicht immer-laufende Anwendungen wie kontinuierliche Blutzuckerüberwachung und andere Anwendungen elektrochemischer Zellen. Zusätzlich verringert der niedrige Versorgungsstrom die externe Schaltung, die erforderlich ist, um den Verstärker ein- und auszuschalten.

Ein Eingangs-Bias-Strom von 7 pA und ein niedriges Flicker-Rauschen bei 3,9 μVp-p ermöglichen den Betrieb mit hochohmigen Sensoren und liefern genauere Messungen in Präzisionssystemen.