Texas Instruments LMP900xx Sensor-AFEs

Die LMP90080/LMP90079/LMP90078/LMP90077 von Texas Instruments sind eng integrierte, mehrkanalige 16-Bit Sensor AFEs mit geringem Stromverbrauch. Die Komponente umfasst einen präzisen 16-Bit Sigma-Delta Analog-Digital-Wandler (ADC) mit einem geräuscharmen, programmierbaren Verstärker und einen voll differentiellen, analogen Eingangs-Multiplexer mit hoher Impedanz. Die fortlaufende Kalibrierung im Hintergrund ermöglicht die Kalibrierung der Verstärkungen und der Ausgangsdatenraten ohne den Signalpfad zu unterbrechen.

Die TI LMP90100/LMP90099/LMP90098/LMP90097 sind eng integrierte, mehrkanalige 24-Bit Sensor AFEs mit geringem Stromverbrauch. Die Komponente umfasst einen präzisen 24-Bit Sigma-Delta Analog-Digital-Wandler (ADC) mit einem geräuscharmen, programmierbaren Verstärker und einen voll differentiellen, analogen Eingangs-Multiplexer mit hoher Impedanz. Die fortlaufende Kalibrierung im Hintergrund ermöglicht die Kalibrierung der Verstärkungen und der Ausgangsdatenraten ohne den Signalpfad zu unterbrechen.

Merkmale

  • 16-Bit Sigma-Delta-ADC mit geringem Stromverbrauch (LMP90077/LMP90078/LMP90079/LMP90080)
  • 24-Bit Sigma-Delta-ADC mit geringem Stromverbrauch (LMP90097/LMP90098/LMP90099/LMP90100)
  • Fortlaufende Kalibrierung der Verstärkung im Hintergrund
  • Vorhandene Systemkalibrierung mit Programmierung der erwarteten Werte
  • Geräuscharme, programmierbare Verstärkung (1x - 128x)
  • Fortlaufende Sensordiagnose für Offen/Kurzschluss und außerhalb des Bereichs
  • 8 Ausgangsdatenraten (ODR) mit einer Zykluseinschwingung
  • 2 angepasste Erregungsstromquellen von 100µA bis 1000µA (LMP90078/LMP90080/LMP90098/LMP90100)
  • 4-DIFF / 7-SE Eingänge (LMP90079/LMP90080/LMP90099/LMP90100)
  • 2-DIFF / 4-SE Eingänge (LMP90077/LMP90078/LMP90097/LMP90098)

Applikationen

  • Temperatur- und Druckimpulsgeber
  • Dehnmessstreifen-Schnittstelle
  • Industrie-Prozesssteuerung

Functional Block Diagram

Blockdiagramm - Texas Instruments LMP900xx Sensor-AFEs
Veröffentlichungsdatum: 2019-10-07 | Aktualisiert: 2023-11-30