ZHCSZ50B November   2025  – July 2026 LOG305

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - 对数检测器 
    6. 5.6 典型特性:VCC = 3.6V
    7. 5.7 典型特性:VCC = 5.25V
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输出增益
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 能量检测
        1. 8.2.1.1 详细设计过程
        2. 8.2.1.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DRV|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

传入的传感器信号首先由多路复用器 (mux) 进行选择,用户因此可在不同的输入信号之间进行选择。所选信号随后通过带通滤波器 (BPF) 进行滤波,以消除带外噪声并仅保留目标频率。然后,滤波后的信号施加到 LOG305 器件,由其执行对数检测,并将射频/模拟输入转换为与输入信号能量相应的成比例直流电平。最后,该直流输出使用 ADC 进行数字化,以便在数字域中进行进一步处理或监测。

  • 增益调整

内部 VDET 节点上的最大电压为 2.25V。如果将放大器配置为缓冲器,则运算放大器最大输出摆幅可达到 2.25V。如果 LOG305 由 5V 电源供电,则该输出摆幅仅约等于电源电压范围的一半。因此,将仅利用 ADC 可用动态范围的一半,这将导致轨到轨输出能力的使用效率低下。

为了优化电源电压范围的利用率,通过添加外部电阻器 R₁ 和 R₂,向放大器引入了电压增益。同相放大器的电压增益定义为:

G = 1 + (R2 / R1),请参阅 图 7-1

通过选择 R1 = R2 = 10kΩ,放大器可实现 2V/V 的电压增益。这样就可以将 VDET 的内部最大电压提升至 4.5V,从而充分利用 LOG305 的完整输出范围。图 8-3 中显示了内部运算放大器配置为增益 = 2V/V 时输入和输出之间的传递函数。

  • 输入阻抗

LOG305 有一个名为 Log_In 的单输入引脚,用于接收输入信号。此引脚在内部偏置为 1.7V 的直流电压。因此,TI 建议始终将信号交流耦合到 Log_In 引脚。对数检测器块是一个差分电路,因此需要定义内部块的另一个输入引脚。TI 已将该内部输入引脚偏置为与 Log_In 输入引脚相近的 1.7V,并在内部将一个 90pF 的电容器连接到了 VEE。为了保持输入阻抗匹配,TI 建议在 Log_In 处连接一个带通滤波器 (BPF),使该 BPF 中的输入阻抗与 90pF 电容器的阻抗相近。内部检测器块的两个差分输入引脚上的匹配电容/阻抗可实现出色的 PSRR 性能。