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低压变高压,运算放大器自举实现更优性能!

cathy /

先把问题放出来:能否让低压放大器自举来获得高压缓冲器?

答案当然是可以的!您可以采用具有出色输入特性的运算放大器,并进一步提高其性能,使其电压范围、增益精度、压摆率和失真性能均优于原来的运算放大器。

我曾设计过一个精密电压表的输入,需要一个亚皮安输入单位增益放大器/缓冲器,其低频噪声小于1μV p-p,失调电压低至大约100μV,非线性误差 小于1 ppm。它还需要在音频和60 Hz频率下具有非常低的交流失真,以便利用不断增强的ADC分辨率。这足够雄心勃勃,但它同时需要使用±50V电源缓冲±40 V信号。缓冲器输入连接到高阻 抗分压器,或直接连接到外部信号。因此,它还必须能够承受静电放电和过压输入的冲击。

可用的亚皮安偏置电流运算放大器并不多。可堪使用的器件常常被称为静电计级放大器,偏置电流低至数十飞安。遗憾的是,这些静电计放大器的低频电压噪声(0.1Hz到10Hz)为几微伏(峰峰值)。此外,其输入失调电压和失调温度系数一般也不符合要求。其共模抑制比(CMRR)和开环增益不够好,难以支持1 ppm线性度。最后,没有一款静电计能够承受高电源电压。

<strong>LTC6240</strong>

资料下载:自举程序设计注意事项

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许多现代嵌入式系统需要通过现场固件更新来修复错误或改进功能。通常,此类更新功能通过自举程序来实现。自举程序是一个独立于主应用程序的特殊应用程序,能够更新主应用程序。

今天推荐的文档将介绍设计稳健的自举程序时必须考虑的一些细节。

<strong>主要内容</strong>

1、自举程序的类型和固件更新选项

2、进入方法

3、应用程序和自举程序之间的通信

4、映像完整性验证

5、安全性

6、故障检测和恢复

视频:利用EZBL轻松实现自举程序

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本视频介绍了Microchip提供的EASY BOOTLOADER(EZBL)技术,可支持16位PIC24和dsPIC33以及32位PIC32MM产品组合,从而在嵌入式设计中实现自举程序,帮助您缩短设计时间、使产品适应未来需求并降低风险。

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本文转载自:Microchip 工程师社区
声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编进行处理。

【资料下载】用于SAM D10的安全UART自举程序

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<strong>简介</strong>

许多现代嵌入式系统需要通过固件更新来修复错误或支持新功能。同时,知识产权保护也起着重要作用。单片机具有强大的固件保护机制;然而,在从外部源传输数据时,固件容易被截取。

解决此问题的一种方法是使用安全的自举程序,并仅向公众发布加密的固件映像。本应用笔记介绍了SAM D10器件的安全自举程序的设计和工作原理,并说明了加密算法。

<strong>安全自举程序的特性</strong>

• 安全
• 长度较短(2 KB)
• 使用UART RX和TX引脚以及可选自举程序进入引脚
• 支持自更新
• 固件完整性验证