低噪声、精密CMOS双路放大器-CBM8656

描述

CBM8656/CBM8655 低噪声高精度放大器,提升音频与无线MIC表现

BM8655/CBM8656 是业界噪音最低的精密CMOS 放大器。它们可以实现高直流精度。 

CBM8655/CBM8656 为低压应用提供低噪声(10 kHz 时为 2.7nV/√Hz)、低 THD + N (0.0007%) 

及高精度性能(VCM上最大为 250μV)。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。在低压应用中,CBM8655/CBM8656 的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。

麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于 CBM8655/CBM8656 的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。CBM8656 的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和 PLL 滤波器应用。

以下是无线MIC的简易应用框图。

CBM8656应用框图

放大器

 

**OPA推荐CBM8656

CBM8656产品特性

  • l 低噪声 : 2.7nV/√Hz at f = 10 kHz 
  • l 低失调电压 : VCM上最大为 250 µV 
  • l 失调电压漂移: 0.4 µV/°C(典型值),2.3µV/°C 
  • (最大值) 
  • l 带宽 : 28 MHz 
  • l 轨到轨输入/输出 
  • l 单位增益稳定 
  • l 工作电压范围 :2.7 V to 5.5 V 
  • l 工作温度范围 :−40°C to +125°C

CBM8656产品优势

低噪声性能:

  • CBM8656是业界噪声最低的精密CMOS放大器之一。在10 kHz时,其噪声仅为2.7nV/√Hz。这种低噪声特性使得它在对信号纯度要求极高的应用中表现出色,如音频处理、传感器信号放大等。

高直流精度:

  • 该放大器能够实现高直流精度,高精度对于数据采集、过程控制和PLL滤波器等应用至关重要,因为它可以确保数据的准确性和可靠性。

低失真度:

  • CBM8656具有极低的总谐波失真加噪声(THD+N),仅为0.0007%。这意味着在放大信号时,它几乎不会引入额外的失真,从而保持信号的原始质量。

宽电源电压范围:

  • 该放大器支持从2.7V到5.0V的宽电源电压范围。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。

轨到轨输入和输出:

  • CBM8656是电压反馈型轨到轨输入和输出精密CMOS放大器。这种设计允许它处理接近电源轨的信号,从而提高了动态范围和信号处理能力。

广泛的温度适应性:

  • 该放大器的额定温度范围为−40°C至+125°C。这使得它能够在各种恶劣环境下稳定工作,适用于汽车电子、工业控制等领域。

易于使用:

  • CBM8656的设计考虑了易用性,使得工程师可以轻松将其集成到各种系统中。此外,它还提供了多种封装选项,以适应不同的应用需求。

CBM8656产品应用

音频处理:

  • 麦克风前置放大器:CBM8656的低噪声特性使其非常适合用于麦克风前置放大器,能够放大微弱的音频信号同时保持低噪声水平,提高音频质量。
  • 调音台:在调音台等音频设备中,CBM8656可以提供高保真的音频放大,确保音频信号的准确性和清晰度。

数据采集系统:

  • 在数据采集系统中,CBM8656的高精度和低噪声性能有助于提高数据的分辨率和动态范围,从而获得更准确的测量结果。

过程控制系统:

  • CBM8656可用于各种工业过程控制系统中,如温度控制、压力监测等,其高精度和稳定性能确保系统的可靠运行。

通信设备:

  • 在通信设备中,CBM8656可用于信号放大和滤波,提高通信质量和可靠性。

消费电子产品:

  • 如智能手机、平板电脑等消费电子产品中的音频处理、传感器信号放大等都可以使用CBM8656。

芯佰微电子:专注创新,成就未来

芯佰微电子致力于提供高品质的集成威廉希尔官方网站 和解决方案。CBM8656凭借其低噪声性能、高直流精度、低失真度、宽电源电压范围、轨到轨输入和输出以及广泛的温度适应性等优势,在精密信号处理领域展现出卓越的性能。这些特性使得它成为音频处理、数据采集、过程控制等多种应用的理想选择。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。

如需了解更多关于CBM8656系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分