Table of Contents
הבנת קווינסנט ב-Actal Amplifiers
כל מגבר תפעולי שואב כמות קטנה אך קבועה של אספקת זרם גם כאשר הוא לא מניע באופן פעיל עומס או עיבוד אות.צריכה בסיסית זו ידועה כזרם ה ⁇ (IOVAFLT:0QFLT:1) בדגימה טיפוסית של דגימת האופי, IFLT:2QFLT:3 זורם דרך מעגלים פנימיים, שלבים שונים, שלבים קלט, הנוכחי, להגיב אותות זרם לינאריים, אשר נשמרת על מנת למנוע עיוות מיידי, ומגיב את העיוותים, הוא הנכון, הוא הנכון, הוא הנכון, הוא מסוגל לעיוותים, אשר ממשיך את העיוותים, הוא זרם מיידי.
ערך IBuildFLT:0.QFLT 1 משתנה באופן נרחב בין משפחות מגבריות. a Modern nanopower mp עשוי לציין זרם עצום של רק כמה מאות ננו-מדגם, בעוד מגבר מהיר במהירות גבוהה יכול לצייר עשרות מ"מ מעצבי-החליפה" (IFreas) או "DLT" (IFreas) יותר מ-DLT:2QLT) 3, במיוחד, במיוחד, כאשר הוא משקף את התכונות הרפואיות, כלומר, כלומר, כלומר, הוא בעל תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של תכונות של סוללת הסוללות ו-IoT, ו-DIQF5, במיוחד, במיוחד, ו-DIQF.
היכן מקורו של קווינסנט
כדי להבין מדוע IvyFLT:0.QFLT 1 קיים בכלל, זה עוזר להסתכל בתוך דגימה פשוטה פשטנית.זוג קלט שונה צריך זנב קבוע כדי לקבוע את המוליכים שלה (gm) שלב הדגימה מתח שואב זרמים הטיה שמציבים את הקוטב הדומיננטי ואת שיעור הזחלות.
(ב) בדגום דו קוטבי קלאסי, זרם הזנב של שלב הקלט נקבע על ידי מקור נוכחי המתייחס למתח גליון גליון של CMOS, IveFLT:0QFLT 1 הוא בדרך כלל מוגדר על ידי הפיכה נוכחית מופחתת כי לעתים קרובות תלוי על סף של מעצבי הקלט ו- ILTF שנבחרו מקושר:2alrated במהירות את יחס קודמואלי של אור רוחב פס:
(ה) חשוב גם להבחין בין זרם הניקוד למונחי הטיות (IIRLT:0Boriph:1), אשר זורם או מתוך מסוף הקלט, בעוד IOVAFLT:2BIRFLT 3: 3 הוא בדרך כלל הרבה יותר קטן מאשר IFLT:4QFLT:5 (בדרך כלל על ידי פקודות גודל), לתרום לפירוק כוח כאשר מערכת ההפעלה הנוכחית היא כמעט מדגימה את כל פרק 7.
מדוע קוויסנט נוכחית חשובה לעוצמה
בכל מעגל מותני אותות, פיזור כוח מוחלט הוא סכום הכוח סטטי (IFreaLT:0)QQFLT:1 × × × אספקת מתח) וכוח דינמי (הכוח הנמסר לעומס בתוספת הכוח הפנימי הדרוש כדי לטעון ולשחרר את ה- Node capacitances) כאשר המגבר מבזבז חלק מרכזי של זמנו במצב LT-כפיל משותף בחיישנים סביבתיים, או חומרים גמישים, כאן, הוא נתונים חד-Fericable אנרגיה, או חומרים חד-Fertei-מדומים, כלומר, הוא ראשיים, , , ⁇ , כלומר, כלומר, כאשר אני מחזיק נתונים חד-Flastederter-Flastederativeerterive, עם כוח יחידניים.
נחשב לחיישן אלחוטי קטן המופעל על ידי תא מטבע CR2032 עם בערך 225 mAh קיבולת.אם חזית אנלוגי שואב 1 μA מ 3 V אספקת, הניקוז סטטי הוא רק 3 מיקרו-W, וחיי הסוללה התיאורטית משתרעים מעל 25 שנים (מוגבל על ידי קידוד עצמי תאים) LT2F {\displaystyle ALT2F} מסבירה ל-p {4 ליטרים, מדוע ל-F2K {\displaystyle ALT2F} קומפקטיים, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, לדוגמה, ל-F {\displaystyle ASTF {4 {\displaystyle ALT2F} LT2F} LT2F} , כלומר, כלומר, כלומר, ל-F} LT2F} LT2F} LT2F {\displaystyle ALT2F} LT2F} LT2F} LT2F} , לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה, ל-Facti {\displaystyle ALT2Facti {\displaystyle ALT2F} LT2Facti {\displaystyle קומפקטיות, ל-D} LT2F {4 {\displaystyle
(ב) מעבר לארוך הסוללה, זרם הנימוק משפיע על ניהול תרמי.כל מיקרו-וואט של כוח סטטי הופך חום כי יש לפרק את גליון הגמישות, בעיצובים בעלי יכולת גבוהה כמו כרטיסי רכישה של Multi-ערוצים או מכשירים רפואיים מותאמים לשתול, תוספת של נתונים תת-אופטימיים:0QFLT1, על פני עשרות מגברים, יכולה להעלות את הטמפרטורה מספיק לרמה או לדרגה של דיוק:
משחקי מסחר: מבט קרוב יותר
חיתוך זרם quiescent אינו חופשי. רוחב הפס הקטן של המגבר, שיעור מסה, רעש מתח, ועומס יכולת הנהיגה כל לסבול אם זרמי הטיה נופלים נמוך מדי.הבנתם של אלה עסקאות מאפשר למתכננים לבחור את האיזון הנכון עבור היישום שלהם.המפתח הוא להתאים את יכולות המגבר למאפיינים של האות ואת התקציב של המערכת.
Bandwidth ו-Get-Bandwidth Product
(ג) של דגימת מין טיפוסית (מדגם) הוא פרופורציה להופעת שלב קלט (gm) ובאופן יחסי ביחס ל-Freative-amp (מכיוון שהגיל מוגדר על ידי זרם הזנב - או IFillo Acceptance: 4.0QFLT) הוא בעל השפעה נמוכה מאוד, אך לא מספק את רוחב הפס הזמין באופן ישיר ל-Crepv-Flow (או-F) רק להפחתה נמוכה יותר, אך לא ניתן להפר את דרישות דינמית של תאים נמוכים לחלוטין, אלא גם אם לא ניתן להפחתה מהירה יותר.
(הופנה מהדף ILACFLT) כמה דוגמאות מודרניות של עלייה או שלבים קודים כדי להפיג רוחב פס של IcioFLT:0 (QQFLT:1) במידה מסוימת, אבל טכניקות אלה מוסיפים מורכבות ולעתים קרובות להגביר רעש.לדוגמה, FLT:2Microchip MCP6V01LT 3 סדרות להשיג רוחב פס גבוה ב- ILT4QFreaved; לדוגמה, באמצעות רשת מורכבת יותר, אך היא גבוהה יותר, אך היא גבוהה יותר, אך היא גבוהה יותר, אך היא קומפקטית הסטארט-אפ.
מגבלות מהירות
(ב) שיעור השינוי המקסימלי בתפוקה, נשלט לעתים קרובות על ידי הזרם הזמין כדי לטעון את הקבלנים הפנימיים של ה- CFLT (הההטבה של ה-Climate Capacitor) או את ה- CLT3, כאשר IFLT:4, הוא בעל כורח נמוך יותר, כלומר, מצמצם את כמות ה-DPSFLT3, אם כן, אם כן, הוא נמוך יותר מכפלת, הוא יכול להיות בעל רמת הפחתת כמות גבוהה יותר, או מ-FLT.
הכחשה מול קוויסנט
(א) רעש מתח (EveFLT:0:7nentiFreave 1) הוא בערך פרופורציה הפוכה לשורש הריבועי של אספן שלב קלט או ניקוז זרם I3FLT:2QFLT 3D) הוא בערך פרופורציה גבוהה של רעש, אך דוחף את רצפת הרעש באופן מוחלט כמו Abit ADC מדידה של מיקרו-חמצני באופן חלקי בין אותות נמוכים ל-FD5, עשוי לדרג נמוך מאוד, אך הוא עשוי לדרג את עוצמת הרעש.
(ה) ראוי לציין כי רעש בתדרים נמוכים נשלט לעתים קרובות על ידי רעש 1 / f flicker, אשר פחות רגיש ל IFLT:0QuaFLT:1 מאשר רעש לבן.טכנולוגיות כמו ייצוב יכול להפחית 1 / F רעש מבלי לדרוש זרם גבוה של IF5, אשר הוא הסיבה לכך הרבה צינורות ננו-כוח כוללים אפס או חיתוך אוטומטי לדוגמה, 1 / F2: 5D.
המונחים: go Capability and Load Regulation
(הנוכח התפוקה משפיע גם על יכולתה של שלב הפלט או לשקוע הנוכחי מבלי לעזוב את האזור ליניארי. שלב פלטה חד-צדדית מוטה עם IFLT נמוך מאוד:0QFLT:1 עשוי להציג רגולציה עומס נמוך כאשר מבקשים לנהוג אפילו עומסים צנועים, כגון ADC קלט capacitor או תוצאה ארוכה של כבל.
כאשר נוהגים עומסי קיבול, נמוך-IFLT:0QuaFLT ( 1) שלבי תפוקה 1:1 הם גם יותר נוטה להפחתה בשל שולי שלב מופחתים.הרבה דגימה ננו-כוח לפצות מבפנים על פעולה יציבה עם עד 50 pF, אך קיבול גבוה יותר עשוי לדרוש פיצוי חיצוני, עלייה נוספת צריכת החשמל.
תוצאות ותוצאות צלב
ב-class-AB, ההטיה ה ⁇ מגדירה את האזור חוצה.מעט הטיה הנוכחית מגבירה את עיוות המעבר, במיוחד בדגימות אות נמוכה.נמוך:0QuaFLT:1; 3 פעמים יש לעתים קרובות יותר מדי עיוותים הרמוניים מוחלטים (THD) עבור אותות קטנים כי הפלט כמעט שלא יהפוך.
עבור מסלולים אודיו אנלוגיים, NE5532 מציע עיוות נמוך עם IveFLT:0 (QQQFreaLT:1 ; סביב 8 mA, בעוד אודיו אולטרה כוח מודרני של אודיו כוח נמוך כמו OPA1678 מ TI להשיג דומה THD עם IFillo:2QFLT 3 מתחת 2A, המדגים כי שיפורים תהליך זה יכול להפחית את העיוות הנוכחי ואת בו זמנית.
Input Common-Mode Range and Supply
הזרם ה ⁇ בשלב הקלט קובע גם את טווח המתח המשותף לקלט, במיוחד ב-Tred-to-rail קלט mps. Low-IFLT:0QuaFLT:1 שלבים לעתים קרובות להשתמש בזוגות קלט משלימים (PMOS ו- NMOS) אשר עוברים מעל טווח ה-Mode המשותף, המציג אזור של CMQuaFLT מופחת ולהגדיל את ה-retextextextretretretretretance.
טכניקות למזער קוויסנט
הספקים Semiconductor פיתחו סדרה של חידושים מעגליים כדי לדחוף את IcioFLT:0 (QQFreaLT:1 לתוך אזור ננואמפר תוך שמירה על ביצועים מקובלים.שימוש בטכניקות אלה, או שילובם ברמת המערכת, מאפשר למעצבים לעמוד בתקציבי חשמל אגרסיביים ללא הקרבה פונקציונליות כוללת.
- (ב) CMOS:0) CMOS אדריכלות: CMOS: ⁇ 1 תהליכים מודרניים כגון 180-nm ו 90-nm CMOS מאפשר הדגימות לפעול עם הטיה של תת-קרקעית של טרנסיסטורים, על ידי הפעלת הצמד של ג'יגה-מאט חלש, gm/IFLT:2dFLT 3, 000 LT, 000 , 000 תגמול זה מגיע למקסימום, 000 .
- (ב) [ה]התחני הטיות הדינמית או ההסתגלות] חשים את המתח השונה של הקלט ולהגדיל את זרם הזנב רק כאשר המגבר חייב להגיב לאות גדול.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [13] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0System-Level Duty Cycling: ההרחבה 1) גם אם דגימת האופי חסר מצב של חסימה ייעודי, מעבר חיצוני של מסילות אספקה באמצעות מתג עומס יכול לחקות מצב של כוח-למטה. גישה זו נפוצה בצומת אלחוטי שבו חזית אנלוגי כולו מופעל רק במהלך חלון רכישה קצר.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
ראוי לציין כי שילוב של יותר מאחת הטכניקות האלה לעתים קרובות מניב יתרונות רב-אפליטיביים.לדוגמה, מגבר ננו-כוח עם סטית השבתה יכול להשיג ממוצע IveFLT:0QFLT:1 טוב יותר מתחת 10 nA ביישום ממוחזר 0.1%, המאפשר הפעלה ממקורות אנרגיה-הארים כמו photovolctais מפתח הוא מתאים לטכניקת האותות שנבחרה.
המונחים: measuring Quiscent Current Accurate
בהתחשב בזרמים זעירים המעורבים, מדידת IveFLT:0QuirFLT:1 דורש תרגול ספסל זהיר. a סטנדרטי מולמטר סטנדרטי במצב מיקרו-אמפרי עשוי להיות מתח נטל אשר משנה את מתח האספקה ומשנה את נקודת התפעול של הדג.
- (FLT:0) ⁇ ⁇ r and Precision Voltmeter:FLT:1 הכנס מתנגד ידוע (למשל, 100 ⁇ עבור טווח 1 ⁇ A) בסדרה עם קו האספקה ו למדוד את המתח יורד עם תנוחת רטט גבוהה מרושעת.
- (ב) ⁇ :0) יחידת מקור-מטר (SMU): ראט'רפן 1: 1 (A Four-quadrant SMU, כגון קית'לי 2450, יכול להוות מתח מקור ולקבוע זרם עם מתח עול בלתי ניתן להכחשה, ומספקת IFLT ישיר:2QFLT:3 קורא למטה כדי לפציפמונים.
- (FLT:0)Op-Amp אספקת ניטור נוכחי עם תחושה FET:FLT:1 כמה מודולים הערכה משלבים תחושה FET המשקפת חלק מהספק הנוכחי לערכת מבחן, המאפשר ניטור לא פולשני.זה נוח אבל עשוי להציג את הדיוק או מוגבל בזרמים נמוכים מאוד.
כאשר מודדים, הדגול חייב להיות במצב לא-מחדש, עם קלטות מוטות כראוי וללא עומס.כל oscillation parasitic יעלה באופן מלאכותי ImaxFLT:0QFLT:1 בנוסף, מדידת מעל הטמפרטורה חיונית כי IFLT:2QFLT 3 ב CMOS-amps יכול להגדיל על ידי 2 עד 5x ° C למינימום לחץ על פני טמפרטורות עד ל מהירויות קבוע של עד 100.
בחירת Op-Amps עבור יישומים נוכחיים נמוכים
עדיפות, מהירות, מתח אספקה, ואריזות כל אינטראקציה עם IcioFLT:0 (QQFreaLT:1) החלטות.הבדיקה הבאה מסייעת לצמצם את השדה:
- Define המינימום הנדרש GBW בהתבסס על רוחב פס סגור-loop.חפש מגבר אשר IFreaLT:0 (QQFLT:1) מניב יחס רוחב פסים בעל עוצמה העומד בתקציב האנרגיה שלך.חשב כי חלק מהדרגות אולטרה-עוצמה נמוכה של דגימה; לאמת יציבות בתצורת משוב שלך.
- חישוב הרעש המשולב הכולל.היית הרעש על ידי שורש הריבוע של רוחב הפס.אם התוצאה מאיימת על יחס האות-ל-אין, שקול קצת גבוה יותר IureFLT:0QuaFLT:1 כדי להוריד רעש.
- להעריך את הפלט הנוכחי עומס, להבטיח שלב הפלט של הדג נשאר ליניארי תחת עומס הגרוע ביותר, אשר עשוי לדרוש IIRFLT גבוה יותר:0QuaFLT 1 בכיתה-AB הטיה.
- בדוק את הזמינות של סיכה סגורה, גם אם IFearLT סטטי:0 (QFillo 1:0) נראה גבוה, חסימה מהירה עלולה להפחית את הצריכה הממוצעת באופן דרמטי.
- עיין בערכים "הצינוריים" ב-25 מעלות צלזיוס יכול להיות מטעה; תמיד לתכנן את הספקטרום המקסימלי.חפש את המקסימום IOVAFLT:0QFillo:1 בטמפרטורה הגבוהה ביותר ומתח ההיצע הנמוך ביותר של עניין.
- חפש משפחות ספציפיות יישומים: אפס-ד'רפט nanopower דגימות למדידות DC דיוק, או נמוך-IIRFLT:0QuaFLT:1 ; מקבילים עם התייחסות משולבת לגילוי הסף.
(ב) לדוגמה, ה-[[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1966]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1966]], [[1966]], [[1966]], [[1924]], [[1966]], [[1966]], [[1966]]]], [[1966]]]]]]]]]]]]]], [[1966]], [[1966]]]], [[1966]]]]]]]]]], [[1966]]]]]]]] [[[[1966]]]]]]
תפקידה של Power Supply and Process Technology
(הנוכחים) אינם רק פונקציה של העיצוב הפנימי של המגבר; טווח מתח האספקה גם משנה את העניין.- דגימה המפורטת עבור 1.8 V ל-5.5 V הפעלה עשויה לצרוך פחות IMOFLT:0QuaFLT:1 ב-1.8 V מכיוון שהנרטורים הנוכחיים דורשים פחות חדר ראש ודליפה זרמיים הם מופחתים.
(הופנה מהדף אלקטרוניקה ניידת, כגון 65-nm ו 40nm CMOS, אפשרו בלוקים אנלוגיים בעלי כוח נמוך מאוד.התהליכים האלה משתמשים בטראנסים בעלי קצבה נמוכה ו- 40nm 3nm CMOS, אפשרו לצמצום התהליכים הנוכחיים והמתים (מפרקים) באופן קבוע, שבב יחיד עשוי לשלב מספר נמוך של LT:0QFird;
[ה]המתח לאספקת המזון משפיע גם על הרעש לעומת איראהפל:0 [Qu]QirFLT:1] במתחי אספקה נמוכים יותר, הרצף של שלב הקלט יורד, הדורש רמה גבוהה יותר של IIRFLT:2QFLT 3DLT כדי לשמור על אותה ביצועי רעש.
השפעות טמפרטורה על קוויסנט
(הופנה מהדף CMOS Op-amps, IFLT:0reaQFLT:1 בדרך כלל עולה עם טמפרטורה בשל מתחי סף מופחתים ועלייה של דליפת תת-קרקעית בטמפרטורות גבוהות, זרם ההטיה של 9:85 נקודות מבט פנימיות יכול לעלות, המוביל להפחתה משמעותית של כוח-אווירה (ILTF) יכול ליצור סיכון תרמילאי במערכות נמוכות יותר: 5.
לדוגמה, מדגם ננו-כוח טיפוסי עשוי לציין IFLT:0.QQFLT:1=300 n ב 25 מעלות צלזיוס, אך המקסימום ב-125 מעלות צלזיוס יכול להיות 600 nA או יותר.בעיצובים עם מספר רב של מגברים, זה כפול יכול לדחוף את כל הפחתות הכוח מעבר לתקציב התרמילולי, כמו באמצעות נפח נחושת גדול יותר או אווירי אוויריים עשוי להיות מופחת עם מחסנים של 2.
מגמות מתפתחות וכיוונים עתידיים
הדחף לעבר מערכות אנרגיה ללא סוללות והתפוצה של AI בקצה הם מניעים הפחתה נוספת בהווה ה ⁇ .3 מגמות בולטות בולטות בולטות:
- (ב) ,0) אנליזה של אנליזה: ⁇ FLT:1 (הנמצאים) מציעים ספריות תאים סטנדרטיות עבור בלוקים אנלוגיים הפועלים לחלוטין בסתירה חלשה, עם IveFLT:2QFLT 3 נמדד ב- picoamperes.אלה משמשים במעגלים מתעוררים תמיד על פני זמן מרווחים.
- (FLT:0) מובנים של Amplifiers:BuildFLT:1 במקום פעולה רציפה בזמן, מונע אירוע או "מצטבר" מגבר רק לצרוך כוח כאשר שינוי קלט עולה על סף אפשרי.זה מבטל את הנוכחי לחלוטין, משאיר רק צריכת דינמי ודלפה.
- (ב) (ב):0) עיצוב עיצוב עם עיבוד דיגיטלי: FLTRE:1 על ידי לחיצה על חישוב לתחומים דיגיטליים, בלוקים אנלוגיים יכולים להיות פשוטים על שלבים קבועים-באגין עם מינימום IIRFLT:2QuaFLT 3: 3 (הקלרציה דיגיטלית יכולה לתקן את ההתחלה ולקבל שגיאות, מרגיעה את הצורך בהטיה מדויקת וזרמים גדולים.
התפתחויות אלה מראות כי הרעיון של זרם quiescent יישאר מרכזי בגליונות נתונים של דגימת דגימה, אפילו כאשר האדריכלות הבסיסית מתפתחת כדי להפוך אותו לדאגה קטנה יותר במערכות תמיד.מעצבים צריכים להישאר מודעים למשפחות מגברות כוח נמוך חדש ולהעריך אותם מפני מגבלות היישום הספציפיות שלהם.
אזור מתפתח נוסף הוא השימוש של מיקרופון קרוב אפס IFLT:0QuaFLT ( 1:1 מגבר בממשקים אנרגיה-harvesting, שבו המגבר חייב לפעול מ- 1.2 V סולרית.חלק מהמוצרים האחרונים להשיג IFLT:2QFLT 3 מתחת 10 nA תוך שמירה על 100B PSRR, מה שהופך אותם מתאימים עבור יישומים ניטור סוללות ללא סוללה.
דוגמה מעשית: Battery-Powered CO2 Sensor Analog Front-End
כדי להמחיש את המושגים, לדמיין צג CO2 נייד המשתמש חיישן אינפרא אדום לא שלילי (NDIR).הסימן הגלאי הוא מתח איטי, בדרך כלל פחות מ 1 הרץ רוחב פס, הדורש רווח של 1000 V / V. סוללה יחיד-בדרך כלל 3 V ליתיום חייב להימשך 5 שנים ברציפות פעולה.
בחירת הדגמת ננו-כוח כמו ה- MAX40004 (IveFalLT:0)QQFreaves מדגישה את ה- 1= 0.33 μA ב- 3 V) מאפשרת שלושה שלבים מגבריים לרווח, תוך שמירה על זרם סטטי נמוך מתחת ל- 1 μA, גם אם ה- 1 μA יכול לרכז את ה-NDC ומיקרו-F-F-D של רזולוציה גבוהה יותר מ-1.5-FD.
בפועל, העיצוב צריך גם לשקול את צריכת הכוח של החיישן עצמו, אשר עשוי לדרוש זרם חימום דופק השולט כוח דינמי, אבל החלק סטטי נשאר מוכתב בעיקר על ידי דגי ה-Es-amp IureFLT:0QFLT:1 על ידי בחירת חלק עם סטת סגורה, ממוצע IFLT:2QFLT 3 מופחת על ידי גורם שולי הופך שולי לתוך שולי אחד עם שולי לתוך עיצוב אחד.
סיכום
(הזרם הקינסיוני הוא הרבה יותר מאשר קו אחד על גליון נתונים של דגימה - זהו חלון לאפשרויות העיצוב הבסיסיות של המגבר וגורם דומיננטי ביעילות כוח ברמה המערכתית.על ידי הבנת מקורותיו בהטיה פנימית, הערכה של ה- Trading-offs עם רוחב פס, רעש, ו-Satevetances מודרניים וטכניקות של ננו-Power-cycling, מהנדסים יכולים להרחיב את הסוללות הריקות ולהשיג סוללות אלקטרו-Flowing, כמו תמיד, כמו גם את הכלים הניהוליים-Flow-Flow-Flow-upit-Flow-upit, להמשיך את ה-Flowing.