近年来,除了物联网设备外,传感器也被广泛应用于各种领域,从可穿戴设备和车辆系统到工业设备,以提升功能并实现更高级的控制。传感器用于检测各种环境和物理变化并将其转换为信号,因此需要高精度,但与此同时,外围传感器电路正朝着低电压方向发展,以实现更高的节能效果。.
运算放大器配置在下游级,用于放大模拟传感器的输出信号。但由于传感器信号非常微弱,因此必须采取噪声抑制措施以确保高精度传输。为此,ROHM 利用其独有的模拟设计技术和工艺,通过垂直整合的生产系统,为汽车市场开发了一款高抗噪运算放大器。ROHM 推出的这款运算放大器具有业界领先的抗外部噪声性能,并针对消费电子设备和工业设备进行了优化。.
LMR1802G-LB 采用 ROHM 市场领先的模拟技术开发,在电路设计、工艺和组成方面均进行了全面改进,与传统产品相比,其等效噪声电压密度降低了一半(1kHz 时为 2.9nV/√Hz,10Hz 时为 7.8nV/√Hz),从而显著提升了传感器信号的检测性能。此外,其一流的相位裕度 (68°) 和一流的容性负载容差 (500pF) 提供了卓越的稳定性(不易振荡且易于驱动)。这使得其能够精确放大微伏级电压,从而满足需要高精度检测的应用需求。.
主要特性
:1. 易于使用,同时拥有业界领先的低噪声CMOS运算放大器性能。
这款创新产品融合了ROHM卓越的模拟技术,涵盖电路设计(差分输入级采用全新电路)、元件组成(多年模拟设计研发)和工艺(针对低噪声进行优化),从而实现超低噪声。其等效输入噪声电压密度在1kHz时为2.0nV/√Hz,在10Hz时为7.8nV/√Hz,约为市售产品的一半,确保了卓越的性能和低噪声。
此外,过去在追求更低噪声水平的运算放大器中,有限的相位裕度、容性负载特性以及振荡等问题阻碍了电路设计。然而,通过在差分输入级引入全新电路,ROHM实现了业界领先的噪声水平,同时还拥有业界领先的68°相位裕度和500pF容性负载容差。
与传统解决方案相比,这使得传感器信号的传感能力提高了一倍,从而可以精确放大 µV 范围内的电压,进而提高对精度要求更高的传感器的性能。
2. 最小化输入平衡电压和输入偏置电流。
就运算放大器配置而言,当输入为0V时,输出电压应为0V,但通常会产生一个平衡电压误差。此外,如果传感器的输出阻抗较高,则运算放大器的输入偏置电流较大时,也会影响传感器的输出电压。因此,这两个误差因素必须尽可能小,以确保最佳性能。LMR1802G
-LB 的输入平衡电压仅为450µV,输入偏置电流仅为0.5pA(分别比传统产品低4倍和2倍),可提供高精度放大。
供货时间: 2018年6月(样品),2018年10月(OEM批量)
应用示例
• 使用声纳和光学传感器的测距设备
• 配备红外传感器的安全系统、红外遥控器、夜视仪和其他组件
• 需要高精度操作的设备(例如硬盘驱动器)
• 设备管理系统,包括流量计和气体探测器
• 其他集成需要高精度检测传感器的工业和消费类组件
规格

