정밀 고전압 솔루션
Analog Devices의 정밀 고전압 신호 체인은 정밀 고전압 증폭기, 고전압 디지털 아날로그 컨버터(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.
정밀 고전압 측정 신호 체인은 다양한 공통 모드 전압을 지원하므로 응용 제품 요구 사항에 따라 밀도, 동적 범위 및 정확도를 상호 교환할 수 있습니다. 이러한 신호 체인은 최대 220V의 큰 차동 신호 또는 큰 공통 모드 전압을 갖는 작은 차동 신호를 측정하는 예를 제공합니다.
정밀 고전압 솔루션
- 고전압/고전류 구동
- 높은 차동 전압 측정
- 높은 공통 모드 전류 측정
고전압/고전류 구동
고전압 구동 또는 고전류 구동을 위한 신호 체인 옵션입니다.
고전압 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
제품 선택 가이드: 고전압 구동
PMU
- AD5522DAC 및 ADC가 통합된 쿼드 파라미터 측정 장치
출력 구동
- ADHV4702-1220V, 최대 입력 바이어스 전류 2pA, 고전압 증폭기 ADHV4710+/- 55V 전원 공급, +/- 52V 출력, 고장 보호, 프로그래밍 가능 LTC6090/LTC6090-5140V, CMOS 레일-투-레일 출력, 피코암페어 입력 전류, 고전압 증폭기 LTC6091듀얼 140V, CMOS 레일-투-레일 출력, 피코암페어 입력 전류, 고전압 증폭기
고전류 구동
가치 제안
- 고전류 구동에 최적화된 신호 체인
- 고전류 구동 및 높은 슬루 기능
- 이산 설계보다 작은 설치 공간
- 이산 구동기 설계보다 더 안정적임
- 열 차단
- 과전압/전류 경고
제품 선택 가이드: 고전류 구동
밀도 최적화 전압 구동
가치 제안
- 밀도 및 전압 구동에 최적화된 신호 체인
- 사용 편의성이 통합된 작은 설치 공간: 225mm2
- 32채널 ADHV4702-1 + DAC보다 8배 이상 작음
- 많은 채널 수(최대 32개 채널)
- 통합 DAC 및 고전압 증폭기
- 보다 통합된 솔루션을 위해 전류 구동 절충
제품 선택 가이드: 밀도 최적화 전압 구동
높은 차동 전압 측정
최대 ±110V의 차동 전압을 측정하기 위한 버퍼 및 비 버퍼 신호 체인 옵션이 아래에 나와 있습니다.
높은 정확도
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
제품 선택 가이드: 높은 정확도
고전압 증폭기
- ADHV4702-1220V, 최대 입력 바이어스 전류 2pA, 고전압 증폭기 ADHV4710+/- 55V 전원 공급, +/- 52V 출력, 고장 보호, 프로그래밍 가능 LTC6090/LTC6090-5140V, CMOS 레일-투-레일 출력, 피코암페어 입력 전류, 고전압 증폭기 LTC6091듀얼 140V, CMOS 레일-투-레일 출력, 피코암페어 입력 전류, 고전압 증폭기
차동 증폭기
- LT1997-2정밀 퓨널 증폭기, 넓은 전압 범위, 선택 가능한 이득(0.1 ~ 0.05)
PMU
- AD5522DAC 및 ADC가 통합된 쿼드 파라미터 측정 장치
성능 크기 최적화
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
제품 선택 가이드: 성능 크기 최적화
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.
초기 정확도가 높음
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
제품 선택 가이드: 높은 초기 정확도
고전압 증폭기
- ADHV4702-12pA 최대 입력 바이어스 전류, 고전압 증폭기의 220V
차동 증폭기
- LT6375A저전력, ±270V 공통 모드 전압 차동 증폭기
PMU
- AD7606C-188-채널, 1MSPS 양극 입력 18비트 동시 샘플링 데이터 취득 시스템 ADC
성능 크기 최적화
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
제품 선택 가이드: 성능 크기 최적화
고전압 증폭기
- N/A
PMU
- AD7606C-188-채널, 1MSPS 양극 입력 18비트 동시 샘플링 데이터 취득 시스템 ADC
보정 후 높은 정확도
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 보정 후 최고의 정확도
- 고정밀 옵션보다 온도에 대해 2배 더 정확함
- ADC/PMU와 인터페이스하도록 축소된 ±5V의 차동 증폭기 출력
제품 선택 가이드: 보정 후 높은 정확도