东芝推出超低电流消耗CMOS运算放大器,可延长电池供电设备的工作时间

本文主要是介绍东芝推出超低电流消耗CMOS运算放大器,可延长电池供电设备的工作时间,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

东京--(美国商业资讯)--东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)已为其产品线新增新型CMOS运算放大器“TC75S102F”,该产品拥有行业领先[1]的超低电流消耗。新产品于即日起出货。

 

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20200928005236/en/

 

运算放大器用于放大从传感器发出的微弱信号。为了延长物联网边缘设备和移动设备[2]等需要电池供电的电子设备的充电间隔时间,它们也必须降低电流消耗。

 

东芝利用其专有的CMOS工艺技术对新型运算放大器的电路进行了优化,且拥有行业领先[1]的低电流消耗,降低了其功耗。新款器件最低供电电压为1.5V,是一款能实现全范围输入/输出(轨到轨输入/输出)的运算放大器,性能优于其前代产品。

 

应用场景

 

  • 电池供电设备[2]中的各类传感器[3]
  • 物联网模块

 

特性

 

  • 超低的电流消耗:
    IDD=0.27μA(典型值),VDD=1.5V时
    IDD=0.35μA(典型值),VDD=5.0V时

 

  • 宽工作电压范围:VDD-VSS=1.5V至5.5V
  • 全范围输入输出(轨到轨输入和输出)

 

主要规格

   

(除非另有说明,Ta=25°C时)

器件型号

封装名称

(封装编号)

工作范围

电气特性

库存查询和供货

供电电压

VDD-VSS

Ta= -40℃

至+105℃

(V) 时

工作电流

(电流消耗)

IDD

Ta= -40℃

至+105℃

(μA) 时

工作电流

(电流消耗)

IDD

(μA)

输入偏移电压

VIO

最大值

VDD=

1.5V

(mV) 时

拉电流

Isource

典型值

VDD=

1.5V

(mA) 时  

灌电流

Isink

典型值

VDD=

1.5V

(mA) 时

单位增益交叉频率

fT

典型值

VDD=

5.0V

(kHz) 时

典型值

最大值

典型值

最大值

TC75S102F

SMV

(SOT-25)

1.5至5.5

0.27

0.6

0.27

0.46

1.3

0.6

0.4

0.63

在线购买

 

注释:
[1] 截至2020年9月28日,东芝调查。
[2] 含笔记本电脑、数码照相机、手持POS终端、计步器等。
[3] 各类传感器(气体、烟雾、灰尘、人员、紫外线和气味传感器)

 

如需了解有关新产品的更多信息,请点击以下链接。
TC75S102F
 

这篇关于东芝推出超低电流消耗CMOS运算放大器,可延长电池供电设备的工作时间的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/554429

相关文章

找完工作该补充的东西

首先: 锻炼身体,包括乒乓球,羽毛球,都必须练习,学习,锻炼身体等是一个很重要的与人交际沟通的方式; 打牌,娱乐:会玩是一个人很重要的交际沟通的法宝; 摄影:这个是一个兴趣爱好,也是提高自己的审美,生活品质,当然也是与人沟通的重要途径; 做饭:这个的话就是对自己,对朋友非常有益的一件事情;

问题:第一次世界大战的起止时间是 #其他#学习方法#微信

问题:第一次世界大战的起止时间是 A.1913 ~1918 年 B.1913 ~1918 年 C.1914 ~1918 年 D.1914 ~1919 年 参考答案如图所示

工作流Activiti初体验—流程撤回【二】

已经玩工作流了,打算还是研究一下撤回的功能。但是流程图里面并不带撤回的组件,所以需要自己动态改造一下,还是延续上一个流程继续试验撤回功能。《工作流Activiti初体验【一】》 完整流程图 我们研究一下分发任务撤回到发起任务,其他环节的撤回类似 撤回的原理大概如下: 将分发任务后面的方向清空,把发起任务拼接到原来的判断网关,然后结束分发任务,这样流程就到发起任务了 此时的流程如上图,

工作流Activiti初体验【一】

在这里记录一下我的Activiti历程:(以下示例不涉及真实业务,所有逻辑均建立在学习的基础上) bpmn图 发起任务我设置了一个权限组user1,只要是这个权限的用户都可以发起任务 分发任务我设置了一个用户组,用户组中每个用户都可以处理这步流程,只要有一个人处理这步任务,分发的流程就算结束了 分发任务这一环节还有个判断,允许任务下发和不允许任务下发 任务分发完成则来到子流程,每个被分

时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测

时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测 目录 时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测基本介绍程序设计参考资料 基本介绍 MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测。LSTM是一种含有LSTM区块(blocks)或其他的一种类神经网络,文献或其他资料中LSTM区块可能被描述成智能网络单元,因为

java中查看函数运行时间和cpu运行时间

android开发调查性能问题中有一个现象,函数的运行时间远低于cpu执行时间,因为函数运行期间线程可能包含等待操作。native层可以查看实际的cpu执行时间和函数执行时间。在java中如何实现? 借助AI得到了答案 import java.lang.management.ManagementFactory;import java.lang.management.Threa

时间服务器中,适用于国内的 NTP 服务器地址,可用于时间同步或 Android 加速 GPS 定位

NTP 是什么?   NTP 是网络时间协议(Network Time Protocol),它用来同步网络设备【如计算机、手机】的时间的协议。 NTP 实现什么目的?   目的很简单,就是为了提供准确时间。因为我们的手表、设备等,经常会时间跑着跑着就有误差,或快或慢的少几秒,时间长了甚至误差过分钟。 NTP 服务器列表 最常见、熟知的就是 www.pool.ntp.org/zo

20170723 做的事 ecdsa的签名验证时间短于bls signature

1 今天在虚拟机 /home/smile/Desktop/20170610/Test//time_ecdsa 文件夹下,找到ecdsa的验证时间是 989.060606μs μs 先 make ,然后run。 再取BLS的签名生成时间: ./run  2  gnuplot 画图,画对比的时间 gnuplot 画图参考教程 http://blog.sciencen

Aigtek:功率放大器可以分为哪几种

功率放大器是一种广泛应用于电子领域的设备,用于将低功率信号放大到较大功率水平。根据不同的工作原理、电路结构和应用领域,功率放大器可以分为多种类型。在本文中,安泰电子将为您介绍一些常见的功率放大器类型。   A类功率放大器:A类功率放大器是最简单、最常见的一种功率放大器类型。它具有较高的线性度,能够提供良好的信号放大效果。在A类功率放大器中,输出晶体管在整个信号周期内都保持导通状态,从而实现对

Python几种建表方法运行时间的比较

建立一个表[0,1,2,3.......10n],下面几种方法都能实现,但是运行时间却截然不同哦 import time#方法一def test1(n):list=[]for i in range(n*10):list=list+[i]return list#方法二def test2(n):list=[]for i in range(n*10):list.append(i)#方法三d