Все о платах
  • Микроконтроллеры
Статья: National Products from TI: LMP91050 – конфигурируемое устройство сопряжения аналоговых датчиков (AFE) для применения в приложениях недиспергирующих инфракрасных газовых анализаторов
Share
Подписаться
Все о платахВсе о платах
Font ResizerAa
Поиск...
Follow US
Copyright © 2010-2026
Микроконтроллеры

National Products from TI: LMP91050 – конфигурируемое устройство сопряжения аналоговых датчиков (AFE) для применения в приложениях недиспергирующих инфракрасных газовых анализаторов

Обновлено: 26.01.2026
Время чтения: 3 минут
Поделиться

LMP91050 представляет собой высокоинтегрированное конфигурируемое устройство сопряжения аналоговых интерфейсов датчиков, оптимизированное для совместной работы с термопарой, обычнео применяемой в недиспергирующих инфракрасных газоанализаторах (NDIR).

Устройство является полностью завершенным решением, интегрирующим все необходимые функциональные узлы для подключения датчика на основе термопары к микроконтроллеру, обеспечивая генерацию выходного напряжения, пропорционального напряжению термопары. Широкие возможности конфигурирования обеспечивают устройству возможность взаимодействовать с различными типами термоэлектрических датчиков без изменения схемы приложения, что выгодно отличает LMP91050 от существующих дискретных решений.

LMP91050 интегрирует усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA), схему компенсации смещения (компенсация «темнового сигнала»), регулируемый генератор синфазного сигнала (1.15 В или 2.59 В), расширяющий выходной динамический диапазон, а также модуль последовательного интерфейса SPI. Усилитель с программируемым коэффициентом усиления поддерживает два режима работы: с низким коэффициентом усиления (от 167 до 1335) и с высоким коэффициентом усиления (от 1002 до 7986), обеспечивая пользователю возможность использовать термопары с различной чувствительностью. Усилитель отличается малым температурным дрейфом коэффициента усиления (не более 100 ppm), малым дрейфом смещения выходного напряжения (1.2 мВ/ºC при коэффициенте усиления 1002), а также дрейфом задержки фазы не более 500 нс и низким уровнем шумов (0.1 мкВ в диапазоне частот от 0.1 Гц до 10 Гц). Схема компенсации смещения устраняет остаточный выходной сигнал, добавляя к нему равное и противоположное по знаку напряжение смещения, формируемое интегрированным ЦАП при отсутствии входного полезного сигнала. Данное решение позволяет оптимизировать использование диапазона АЦП и снижает требования к нему.

Внутренняя архитектура LMP91050

Отличительные особенности:

  • Полностью завершенное решение зондирования газов: интегрированные усилитель с программируемым коэффициентом усиления, схема компенсации смещения, регулируемый генератор синфазного сигнала, модуль последовательного интерфейса SPI
  • Двухрежимный усилитель с программируемым в широком диапазоне коэффициентом усиления, позволяющий использовать термопары с различной чувствительностью
  • Высокие рабочие характеристики:
    • Температурный дрейф коэффициента усиления не более 100 х 10-6/ºC
    • Температурный дрейф смещения выходного напряжения не более 1.2 мВ/ºC при коэффициенте усиления 1002
    • Дрейф задержки фазы не более 500 нс
    • Низкий уровень шумов: 0.1 мкВ (тип.) в диапазоне частот от 0.1 Гц до 10 Гц
    • Диапазон рабочих температур от -40°C до +105°C
  • Доступны в компактных корпусах MSOP-10 размером 3 мм х 4.9 мм, обеспечивающих возможность создания устройств в малом форм-факторе
  • Диапазон напряжения питания от 2.7 В до 5.5 В
  • Ток потребления в режиме измерения 3.7 мА

Область применения:

  • Недиспергирующие инфракрасные датчики (NDIR)
  • Системы управления вентиляцией
  • Системы мониторинга зданий
  • Автомобильные системы мониторинга CO2
  • Алкотестеры
  • Промышленные системы безопасности
  • Устройства обнаружения парниковых газов и фреонов

 

Запросить образцы, средства разработки или техническую поддержку

 

Документация на LMP91050 (англ.)

 

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Поделиться статьей
Facebook Скопировать ссылку Печать
Предыдущая статья Infineon Technologies: TLE983x – новое семейство систем-на-кристалле (SOC) для автомобильных коммутационных приложений с LIN-интерфейсом
Следующая статья NXP Semiconductors: BLF6G15L(S) – силовой радиочастотный LDMOS-транзистор
VkontakteFollow
TelegramFollow
Самые популярные
Texas Instruments: OPA317 — операционный усилитель с малым напряжением смещения нуля и входными/выходными сигналами, равными напряжению питания (Rail-to-Rail)
26.01.2026
Osram Opto Semiconductors: SOLERIQ S 13 — новые светодиоды с легкостью задают новые стандарты
26.01.2026
NXP: KMZ60 — прецизионный датчик магнитного поля для угловых измерений
26.01.2026
Infineon Technologies: IGBT-транзисторы с напряжением коллектор-эмиттер до 650 В, выполненные по технологии TRENCHSTOP™ 5
26.01.2026
connectBlue: OBS418 и OBS419 — новые Bluetooth модули в качестве прекрасной замены снятым с производства OBS410 и OBS411
26.01.2026

You Might Also Like

Infineon Technologies: ICL8002G – новый ШИМ контроллер для светодиодных ламп следующего поколения с функцией регулировки яркости

Время чтения: 3 минут

Fujitsu Semiconductor: MB85RDP16LX — ферроэлектрическая память с произвольным доступом (FRAM) объемом 16 Кбит со сверхнизким энергопотреблением и интегрированной функцией счётчика

Время чтения: 3 минут

STMicroelectronics: iNEMO-M1 — самая компактная 9-осевая система-на-плате (SoB) семейства модулей iNEMO

Время чтения: 2 минут

NXP Semiconductors: BGU7003 – малошумящий радиочастотный усилитель для широкого спектра приложений

Время чтения: 2 минут
ebvnews.ru
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Пароль

Lost your password?