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정밀 고전압

Analog Devices의 정밀 고전압 신호 체인은 정밀 고전압 증폭기, 고전압 디지털 아날로그 변환기(DAC), 차동 증폭기 및 정합 저항기 네트워크를 결합합니다. 구동 신호 체인은 여러 전압, 전류 구동, 밀도 및 슬루율로 제공되므로 시스템 설계자가 필요에 최적화된 솔루션을 찾을 수 있습니다. 각 신호 체인은 최대 216V의 고전압 신호를 구동하거나 최대 2A의 전류를 구동하는 예제 솔루션을 제공합니다.

이 플랫폼이 제공하는 기능

  • 50V 초과 및/또는 200mA 이상 전류 구동이 필요한 응용 제품을 위한 측정 및 구동 옵션
  • 최대 16비트 측정 분해능 성능
  • 최대 16비트 구동 분해능 성능

시스템의 요구 사항

  • 50V 초과 고전압 측정
  • 200mA 이상 고전류 구동
  • 폐쇄 루프/피드백

다양한 응용 제품 요구 사항에 맞는 신호 체인 옵션

  • 신흥 산업용 센서 및 용량성 구동 응용 제품 지원
  • 새로운 계측 자동차 최종 시장을 가능하게 하는 고전압 정밀 측정
  • 다양한 응용 제품(예: 광, 압전 및 SMU)에 빠른 전류 구동(슬루율) 제공

다양한 응용 제품 우선 순위에 맞는 신호 체인 옵션

  • 최대 200V의 정밀 고전압 측정
  • 대형 케이블, 부하 및 압전 센서를 위한 높은 슬루율 및 최대 1A 전류 구동
  • 폐쇄 루프 피드백 제어를 위한 빠른 안정화 시간 옵션
  • 고전압 출력단이 있는 통합 고속 DAC

정밀 고전압

고전압/고전류 구동

고전압 구동 또는 고전류 구동을 위한 신호 체인 옵션입니다.

  • 고전압 구동
  • 고전류 구동
  • 밀도 최적화 전압 구동

가치 제안

  • 고전압 구동에 최적화된 신호 체인
  • 개별 고전압 증폭기 설계보다 더 안정적임
  • 고전압 출력단 지원
    • ADHV4702-1: ±108V, 20mA 구동
    • LTC6090, LTC6091: ±70V, 50mA 구동
  • 개별 구동기 설계보다 작은 설치 공간
  • 확장된 범위를 위한 선택적 부트스트랩 구동기 스테이지
    • ADHV4702-1: ±108V, 20mA 구동
    • ±250V(그림 참조)
  • 구동 전류를 증가시키기 위해 여러 암페어를 병렬로 연결하는 옵션
고전압/고전류 구동

가치 제안

  • 고전류 구동에 최적화된 신호 체인
  • 고전류 구동 및 높은 슬루 기능
  • 개별 설계보다 작은 설치 공간
  • 개별 구동기 설계보다 더 안정적임
    • 열 보호
    • 과전압/전류 경고
고전압/고전류 구동

가치 제안

  • 밀도 및 전압 구동에 최적화된 신호 체인
  • 사용 편의성이 통합된 작은 설치 공간: 225mm2
    • 32채널 ADHV4702-1 + DAC보다 8배 이상 작음
  • 높은 채널 수(최대 32개 채널)
  • 통합 DAC 및 고전압 증폭기
    • 보다 통합된 솔루션을 위해 현재 구동 절충
고전압/고전류 구동

최상의 리소스

높은 차동 전압 측정

최대 ±110V의 차동 전압을 측정하기 위한 버퍼 및 비 버퍼 신호 체인 옵션이 아래에 나와 있습니다.

  • 고정확도
  • 성능 크기 최적화

가치 제안

  • 최대 ±110V의 차동 전압을 측정하고 높은 정확도를 위해 최적화된 버퍼 및 비 버퍼 신호 체인 옵션
  • 고임피던스 전압 측정
    • ±50V: LTC6091 또는 2개의 LTC6090이 버퍼입니다.
    • ±108V: 2개의 ADHV4702-1이 버퍼입니다.
  • ADC/PMU와 직접 차동 증폭기 출력 인터페이스
  • ±50V 입력의 경우 ±2.5V
  • ±100V 입력의 경우 ±5V
높은 차동 전압 측정

가치 제안

  • 최대 ±110V의 차동 전압을 측정하고 성능 크기에 최적화된 버퍼 및 비 버퍼 신호 체인 옵션.
  • 전압 소스가 낮은 임피던스일 때 고성능
    • 높은 소스 임피던스는 CMRR 및 이득 정확도를 저하시킵니다. 이는 IBIAS와 RSOURCE 간의 상호 작용으로 인해 오프셋 전압을 생성합니다.
    • HV 버퍼를 추가하여 성능을 개선하는 옵션 - 고정밀 솔루션 참조
  • ADC/PMU와 직접 차동 증폭기 출력 인터페이스
    • ±50V 입력의 경우 ±2.5V, ±100V 입력의 경우 ±5V
높은 차동 전압 측정

최상의 리소스

높은 공통 모드 전류 측정

nA 부하 전류를 측정할 때는 높은 입력 임피던스가 필요합니다. ADHV4702-1과 함께 두 가지 고정밀 버퍼 옵션이 입력 단계로 제공됩니다. 하나는 차동 증폭기를 사용하고 다른 하나는 LT5400 정합 저항기 네트워크를 사용하여 차동 증폭기를 생성합니다.

  • 최고의 초기 정확도
  • 성능 크기 최적화
  • 교정 후 최고의 정확도

가치 제안

  • nA 부하 전류를 측정할 때는 높은 입력 임피던스가 필요합니다. 입력단으로 ADHV4702-1과 함께 고정밀 버퍼링 옵션이 제공됩니다.
  • 고임피던스 ±110V VCM 전류 측정
  • nA 전류 측정 허용
  • 교정 신호 체인 후 최고 정확도보다 40% 더 작은 설치 공간
높은 공통 모드 전류 측정

가치 제안

  • nA 부하 전류를 측정할 때는 높은 입력 임피던스가 필요합니다.
  • 5배 더 낮은 전력
  • 교정 신호 체인 후 최고 정확도보다 작음
    • 11× LT6375A DFN: 16mm2
    • 6× AD8479 표준 8-리드 SOIC 사용: 31mm2
  • 전류 측정 분해능
    • AD8479로 수백 uA
    • LT6375A 사용 시 1mA
  • 정확도는 공통 모드 전압에 따라 다릅니다.
    • 차동 증폭기 기반
    • 입력 임피던스
높은 공통 모드 전류 측정

가치 제안

  • nA 부하 전류를 측정할 때는 높은 입력 임피던스가 필요합니다. 입력단으로 ADHV4702-1과 함께 고정밀 버퍼링 옵션이 제공됩니다. 이 신호 체인은 LT5400 정합 저항기 네트워크를 사용하여 차동 증폭기를 생성합니다.
  • 고임피던스 ±75V VCM 전류 측정
  • nA 전류 측정 허용
  • 실온 교정 후 최고의 정확도
    • 고정밀 옵션보다 온도에 대해 2배 더 정확함
  • ADC/PMU와 인터페이스하도록 축소된 ±5V의 차동 증폭기 출력
높은 공통 모드 전류 측정

최상의 리소스