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LTC1043

双通道精准仪表开关电容器单元式部件

LTC1043产品信息:

概览

优势和特点

  • 具 120dB CMRR 的仪表前端
  • 精确的电荷平衡开关操作
  • 采用 3V 至 18V 电源工作
  • 内部或外部时钟
  • 可在高达 5MHz 时钟速率下工作
  • 低功率
  • 具有一个时钟的两个独立部分

产品详情

LTC 1043 是一款单片式、电荷平衡、双通道开关电容器仪表单元式部件。一对开关交替地把一个外部电容器连接至一个输入电压,然后把这个充了电的电容器连接在一个输出端口的两端。内部开关具有一个 “先断后合” 动作。该器件提供了一个内部时钟,这个时钟的频率可利用一个外部电容器进行调节。另外,LTC1043 还可利用一个外部 CMOS 时钟来驱动。

当使用低时钟频率时,LTC1043 可提供超精准的 DC 功能,并不需要精确的外部组件。此类功能是差分电压至单端转换、电压倒相、电压倍增以及二分压、三分压、四分压、五分压等等。LTC1043 还可用于精确的电压-频率 (V-F) 和频率-电压 (F-V) 转换电路 (无需修整),而且,它也是一款用于开关电容滤波器、振荡器和调制器的单元式部件。

LTC1043 运用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS 硅栅工艺制造。


应用

  • 精准仪表放大器
  • 超精准电压倒相器、倍增器和分压器
  • V-F 和 F-V 转换器
  • 采样及保持
  • 开关电容滤波器

LTC1043数据手册:

LTC1043引脚功能、电路图:

电压/频率(正比例)转换电路图多种频率信号 电路图

A1的输出接 到LTC1043的16脚,16脚为正电压时,其12脚与13脚短接,14脚与12脚断开,则C4接到-2.5V的(VD1)基准电压,瞬时充电。而这时A1的反相输入 端的电容C1进行充电。当A1的反相输入端电压大于零伏瞬间,A1的输出为负,则LTC1043的12脚与

供电轨的电流感应电路

LTC1043可感应经过其供电轨的任何分路的电流

电压/频率(正比例)转换电路图

A1的输出接 到LTC1043的16脚,16脚为正电压时,其12脚与13脚短接,14脚与12脚断开,则C4接到-2.5V的(VD1)基准电压,瞬时充电。而这时A1的反相输入 端的电容C1进行充电。当A1的反相输入端电压大于零伏瞬间,A1的输出为负,则LTC1043的12脚与14脚又短接。C4为负电压充电,把C1的电压也 抑制为负电压。

使用转换电容的IC铂测温电阻

使用了转换电容的IC铂测温电阻传感器 5V单电源温度检测电路(器件LTC1043,LT1013,LT1009)1,可以一侧接地的恒电流电路图1表示使用LTC1043和1013的可以一侧接地的恒 电流电路

具接地参考输入和输出的压控电流源

诸如 LTC1043 等跨接电容器器件能够在宽共模范围内产生一个精准的差分电压。

LTC1043等构成的温度测量电路

本图是由LTCl043等构成的温度测量电路。电路中,温度传感器RT采用铂热电阻,由LTCl043(1)等构成恒流源电路,由LTCl043(2)等构成差动放大电路。RP1用于调整线性;RP2用于调整A2的增益;RP3用于调零。电路中电阻选用精度为1%、温度系数为5Oppm/℃的金属膜电阻。

用频率控制增益的放大器(LTC1043)

模拟开关由两片精密电容开关LTC1043组成;集成运放采用了JFET输入型运放LT1056.

电轨的电流感应电路

LTC1043可感应经过其供电轨的任何分路的电流。许多电池和太阳能系统应用都有这个功能。电轨的电流感应电路:

供电轨的电流感应电路图

LTC1043可感应经过其供电轨的任何分路的电流。许多电池和太阳能系统应用都有这个功能。如果参考接地的点,电压输出被一个放大器卸载,供电轨的分路只需少量的电压就可以正常运行,将损耗降到最低。

用频率控制增益的放大器电路图

模拟开关由两片精密电容开关LTC1043组成;集成运放采用了JFET输入型运放LT1056.来源:Lover

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