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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符A型号页 > 首字符A的型号第1653页 > AD8224
数据表
特点
最大电源电流: 80 μA
最低CMRR : 100分贝
驱动高容性负载: 700 pF的
轨到轨输出
输入电压范围低于地面
增益设置有2个外部电阻
可实现低增益漂移在所有增益
很宽的电源电压范围
单电源: 2.7 V至36 V
双电源: ± 2.7 V至± 18 V
带宽( G = 100 ) : 2.5千赫
输入电压噪声: 55纳伏/ √Hz的
高直流精度
最大失调电压: 125 μV
最大失调漂移: 1 μV/°C
最大差分输入电压: ± 1 V
8引脚MSOP封装
宽电源电压范围,微功耗,
轨到轨仪表放大器器
AD8420
引脚配置
AD8420
NC
1
+ IN
2
In
3
–V
S 4
+
+
8
7
6
5
V
OUT
FB
+V
S
09945-001
REF
顶视图
(不按比例)
图1 。
表1.仪表放大器类别
1
通用
AD8221 , AD8222
AD8220 , AD8224
AD8226 , AD8227
AD8228
AD8295 , AD8224
1
漂移
AD8231
AD8290
AD8293
AD8553
AD8556
AD8557
军事
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
应用
桥式放大器
压力测量
医疗器械
便携式数据采集
多通道系统
动力
AD8420
AD8235,
AD8236
AD627
AD8226,
AD8227
AD623
AD8223
数字
收益
AD8250
AD8251
AD8253
AD8231
SEE
www.analog.com
最新的仪表放大器。
概述
AD8420
是一种低成本,微功耗,宽电源电压范围,
仪表放大器具有轨到轨输出和一个新颖
体系结构,允许非常灵活的设计。它优化
放大小差分电压在大的存在
共模信号。
AD8420
是基于一种间接电流反馈架构
给它一个很好的输入共模范围。与
传统的仪表放大器中,
AD8420
可以很容易地
放大信号在甚至稍低于地面,而无需
双电源供电。该
AD8420
具有轨到轨输出,并且输出
电压摆幅是完全独立的输入共
模电压。
单电源供电,微电流消耗,并
轨到轨输出摆幅使
AD8420
非常适合电池
供电的应用。其轨到轨输出级最大化
动态范围,低电源电压下工作时。双
电源供电( ± 15V)和低功耗化妆
AD8420
适用于各种医疗用途
或工业仪器仪表。
AD8420
在8引脚MSOP封装。性能
规定工作在-40°C的整个温度范围+ 85°C ,
而部分是从-40 ° C至+ 125 ° C时的操作。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2012 ADI公司保留所有权利。
AD8420
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
引脚配置................................................ ............................. 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 7
热阻................................................ ...................... 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
典型性能特征............................................. 9
工作原理............................................... ....................... 19
建筑................................................. ................................ 19
设置增益............................................... ........................... 19
数据表
增益精度................................................ ............................ 20
输入电压范围............................................... .................... 20
输入保护................................................ ......................... 20
布局................................................. ......................................... 21
驱动参考引脚.............................................. ........... 21
输入偏置电流回路............................................. .. 22
射频干扰( RFI ) ........................................ 22
输出缓冲................................................ ........................ 23
应用信息................................................ .............. 24
AD8420在心电图( ECG) ................................. 24
经典桥电路............................................... ................. 25
4毫安至20 mA单电源接收器.................................. 25
外形尺寸................................................ ....................... 26
订购指南................................................ .......................... 26
修订历史
3/12—Revision
0 :初始版
第0版|第28 2
数据表
特定网络阳离子
AD8420
+V
S
=
+
5 V, V
S
= 0 V, V
REF
= 0 V, V
+ IN
= 0 V, V
In
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1 1000 ,R
L
= 20 kΩ的,规格折合到输入端,除非
另有说明。所有的表2限值是从V有效
S
- 3 V到V
S
= ± 5V,除非另有规定。
表2中。
参数
共模抑制比( CMRR )
直流CMRR为60赫兹
共模抑制比在1 kHz
噪音
电压噪声
谱密度
峰值到峰值
电流噪声
谱密度
峰值到峰值
电压偏移
OFFSET
平均温度系数
RTI失调与供应( PSR )
输入
输入偏置电流
1
测试条件/评论
V
CM
= 0 V至2.7 V
100
100
典型值
最大
单位
dB
dB
F = 1千赫,V
差异
= 100 mV的
F = 0.1 Hz至10 Hz ,V
差异
= 100 mV的
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
V
S
- 3 V到V
S
= 5 V
V
S
= ±5 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= 2.7 V至5 V
有效期为REF和FB对,以及
由于+ IN和-IN
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
55
1.5
80
3
125
150
1
86
纳伏/赫兹÷
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
μV
μV
μV/°C
dB
20
27
24
30
1
1
1
平均温度系数
输入失调电流
30
平均温度系数
输入阻抗
迪FF erential
共模
差分输入工作电压
输入工作电压( + IN, -IN ,楼盘,或FB )
0.5
130||2
1000||2
nA
nA
nA
PA / ℃,
nA
nA
nA
PA / ℃,
MΩ || pF的
MΩ || pF的
V
V
V
V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= –40°C
1
V
S
0.15
V
S
0.05
V
S
0.2
+1
+V
S
2.2
+V
S
1.8
+V
S
2.7
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
压摆率
250
25
2.5
0.25
V
S
= ±5 V
-1 V至+1 V输出步
-4.5 V至4.5 V的输出步
-4.5 V至4.5 V的输出步
3
130
1
1
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
ms
V / μs的
第0版|第28 3
AD8420
参数
收益
2
增益范围
增益误差
G=1
G = 101000
增益与温度
产量
输出摆幅
测试条件/评论
G = 1 +( R2 / R1)
1
V
OUT
= 0.1 V至1.1 V ,V
REF
= 0.1 V
V
OUT
= 0.2 V至4.8 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= 5 V ,R
L
= 10 kΩ到中间电源电压
V
S
= -5 V ,R
L
= 20 kΩ接地
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
典型值
最大
数据表
单位
V/V
%
%
PPM /°C的
1000
0.02
0.1
10
0.05
V
S
+ 0.1
V
S
+ 0.1
V
S
+ 0.1
10
+V
S
0.15
+V
S
0.2
+V
S
0.15
短路电流
电源
工作范围
静态电流
V
V
V
mA
V
单电源供电
3
V
S
= 5 V
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
2.7
36
55
70
80
95
65
+85
+125
μA
μA
μA
°C
°C
温度范围
特定网络版
操作
4
1
2
40
40
输入级采用PNP晶体管;因此,输入偏置电流总是流出部分。
对于G > 1 ,从外部电阻R1和外部电阻R2的错误应该除了这些规范予以考虑,包括FB引脚偏置电流误差。
3
对于V给出的最小电源电压
+ IN
, V
In
和V
REF
= 0 V.
4
看到85 ° C和125°C操作典型性能特性部分。
第0版|第28 4
数据表
表3中。
参数
共模抑制比( CMRR )
直流CMRR为60赫兹
共模抑制比在1 kHz
噪音
电压噪声
谱密度
峰值到峰值
电流噪声
谱密度
峰值到峰值
电压偏移
OFFSET
平均温度系数
RTI失调与供应( PSR )
输入
输入偏置电流
2
测试条件/评论
V
CM
= -10 V至+10 V
100
100
典型值
最大
AD8420
+V
S
= +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1 1000 ,R
L
= 20千欧,规范称为输入,除非另有说明。
单位
dB
dB
F = 1千赫,V
差异
= 100 mV的
F = 0.1 Hz至10 Hz ,V
差异
= 100 mV的
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
V
S
= ±15 V
1
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ±15 V
有效期为REF和FB对,以及
由于+ IN和-IN
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
55
1.5
80
3
250
1
100
纳伏/赫兹÷
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
μV
μV/°C
dB
20
27
24
30
1
1
1
平均温度系数
输入失调电流
30
平均温度系数
输入阻抗
迪FF erential
共模
差分输入工作电压
输入工作电压( + IN, -IN ,楼盘,或FB )
0.5
130||3
1000||3
nA
nA
nA
PA / ℃,
nA
nA
nA
PA / ℃,
MΩ || pF的
MΩ || pF的
V
V
V
V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
1
V
S
0.15
V
S
0.05
V
S
0.2
1
+V
S
2.2
+V
S
1.8
+V
S
2.7
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
压摆率
收益
3
增益范围
增益误差
G=1
G = 101000
增益与温度
250
25
2.5
0.25
-1 V至+1 V输出步
-5 V至+5 V输出步
-5 V至+5 V输出步
G = 1 +( R2 / R1)
1
V
OUT
= ±1 V
V
OUT
= ±10 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
1000
0.02
0.1
10
3
130
1
1
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
ms
V / μs的
V/V
%
%
PPM /°C的
0.05
第0版|第28 5
数据表
特点
最大电源电流: 80 μA
最低CMRR : 100分贝
驱动高容性负载: 700 pF的
轨到轨输出
输入电压范围低于地面
增益设置有2个外部电阻
可实现低增益漂移在所有增益
很宽的电源电压范围
单电源: 2.7 V至36 V
双电源: ± 2.7 V至± 18 V
带宽( G = 100 ) : 2.5千赫
输入电压噪声: 55纳伏/ √Hz的
高直流精度
最大失调电压: 125 μV
最大失调漂移: 1 μV/°C
最大差分输入电压: ± 1 V
8引脚MSOP封装
宽电源电压范围,微功耗,
轨到轨仪表放大器器
AD8420
引脚配置
AD8420
NC
1
+ IN
2
In
3
–V
S 4
+
+
8
7
6
5
V
OUT
FB
+V
S
09945-001
REF
顶视图
(不按比例)
图1 。
表1.仪表放大器类别
1
通用
AD8221 , AD8222
AD8220 , AD8224
AD8226 , AD8227
AD8228
AD8295 , AD8224
1
漂移
AD8231
AD8290
AD8293
AD8553
AD8556
AD8557
军事
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
应用
桥式放大器
压力测量
医疗器械
便携式数据采集
多通道系统
动力
AD8420
AD8235,
AD8236
AD627
AD8226,
AD8227
AD623
AD8223
数字
收益
AD8250
AD8251
AD8253
AD8231
SEE
www.analog.com
最新的仪表放大器。
概述
AD8420
是一种低成本,微功耗,宽电源电压范围,
仪表放大器具有轨到轨输出和一个新颖
体系结构,允许非常灵活的设计。它优化
放大小差分电压在大的存在
共模信号。
AD8420
是基于一种间接电流反馈架构
给它一个很好的输入共模范围。与
传统的仪表放大器中,
AD8420
可以很容易地
放大信号在甚至稍低于地面,而无需
双电源供电。该
AD8420
具有轨到轨输出,并且输出
电压摆幅是完全独立的输入共
模电压。
单电源供电,微电流消耗,并
轨到轨输出摆幅使
AD8420
非常适合电池
供电的应用。其轨到轨输出级最大化
动态范围,低电源电压下工作时。双
电源供电( ± 15V)和低功耗化妆
AD8420
适用于各种医疗用途
或工业仪器仪表。
AD8420
在8引脚MSOP封装。性能
规定工作在-40°C的整个温度范围+ 85°C ,
而部分是从-40 ° C至+ 125 ° C时的操作。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2012 ADI公司保留所有权利。
AD8420
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
引脚配置................................................ ............................. 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 7
热阻................................................ ...................... 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能说明............................. 8
典型性能特征............................................. 9
工作原理............................................... ....................... 19
建筑................................................. ................................ 19
设置增益............................................... ........................... 19
数据表
增益精度................................................ ............................ 20
输入电压范围............................................... .................... 20
输入保护................................................ ......................... 20
布局................................................. ......................................... 21
驱动参考引脚.............................................. ........... 21
输入偏置电流回路............................................. .. 22
射频干扰( RFI ) ........................................ 22
输出缓冲................................................ ........................ 23
应用信息................................................ .............. 24
AD8420在心电图( ECG) ................................. 24
经典桥电路............................................... ................. 25
4毫安至20 mA单电源接收器.................................. 25
外形尺寸................................................ ....................... 26
订购指南................................................ .......................... 26
修订历史
3/12—Revision
0 :初始版
第0版|第28 2
数据表
特定网络阳离子
AD8420
+V
S
=
+
5 V, V
S
= 0 V, V
REF
= 0 V, V
+ IN
= 0 V, V
In
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1 1000 ,R
L
= 20 kΩ的,规格折合到输入端,除非
另有说明。所有的表2限值是从V有效
S
- 3 V到V
S
= ± 5V,除非另有规定。
表2中。
参数
共模抑制比( CMRR )
直流CMRR为60赫兹
共模抑制比在1 kHz
噪音
电压噪声
谱密度
峰值到峰值
电流噪声
谱密度
峰值到峰值
电压偏移
OFFSET
平均温度系数
RTI失调与供应( PSR )
输入
输入偏置电流
1
测试条件/评论
V
CM
= 0 V至2.7 V
100
100
典型值
最大
单位
dB
dB
F = 1千赫,V
差异
= 100 mV的
F = 0.1 Hz至10 Hz ,V
差异
= 100 mV的
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
V
S
- 3 V到V
S
= 5 V
V
S
= ±5 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= 2.7 V至5 V
有效期为REF和FB对,以及
由于+ IN和-IN
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
55
1.5
80
3
125
150
1
86
纳伏/赫兹÷
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
μV
μV
μV/°C
dB
20
27
24
30
1
1
1
平均温度系数
输入失调电流
30
平均温度系数
输入阻抗
迪FF erential
共模
差分输入工作电压
输入工作电压( + IN, -IN ,楼盘,或FB )
0.5
130||2
1000||2
nA
nA
nA
PA / ℃,
nA
nA
nA
PA / ℃,
MΩ || pF的
MΩ || pF的
V
V
V
V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= –40°C
1
V
S
0.15
V
S
0.05
V
S
0.2
+1
+V
S
2.2
+V
S
1.8
+V
S
2.7
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
压摆率
250
25
2.5
0.25
V
S
= ±5 V
-1 V至+1 V输出步
-4.5 V至4.5 V的输出步
-4.5 V至4.5 V的输出步
3
130
1
1
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
ms
V / μs的
第0版|第28 3
AD8420
参数
收益
2
增益范围
增益误差
G=1
G = 101000
增益与温度
产量
输出摆幅
测试条件/评论
G = 1 +( R2 / R1)
1
V
OUT
= 0.1 V至1.1 V ,V
REF
= 0.1 V
V
OUT
= 0.2 V至4.8 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= 5 V ,R
L
= 10 kΩ到中间电源电压
V
S
= -5 V ,R
L
= 20 kΩ接地
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
典型值
最大
数据表
单位
V/V
%
%
PPM /°C的
1000
0.02
0.1
10
0.05
V
S
+ 0.1
V
S
+ 0.1
V
S
+ 0.1
10
+V
S
0.15
+V
S
0.2
+V
S
0.15
短路电流
电源
工作范围
静态电流
V
V
V
mA
V
单电源供电
3
V
S
= 5 V
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
2.7
36
55
70
80
95
65
+85
+125
μA
μA
μA
°C
°C
温度范围
特定网络版
操作
4
1
2
40
40
输入级采用PNP晶体管;因此,输入偏置电流总是流出部分。
对于G > 1 ,从外部电阻R1和外部电阻R2的错误应该除了这些规范予以考虑,包括FB引脚偏置电流误差。
3
对于V给出的最小电源电压
+ IN
, V
In
和V
REF
= 0 V.
4
看到85 ° C和125°C操作典型性能特性部分。
第0版|第28 4
数据表
表3中。
参数
共模抑制比( CMRR )
直流CMRR为60赫兹
共模抑制比在1 kHz
噪音
电压噪声
谱密度
峰值到峰值
电流噪声
谱密度
峰值到峰值
电压偏移
OFFSET
平均温度系数
RTI失调与供应( PSR )
输入
输入偏置电流
2
测试条件/评论
V
CM
= -10 V至+10 V
100
100
典型值
最大
AD8420
+V
S
= +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1 1000 ,R
L
= 20千欧,规范称为输入,除非另有说明。
单位
dB
dB
F = 1千赫,V
差异
= 100 mV的
F = 0.1 Hz至10 Hz ,V
差异
= 100 mV的
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
V
S
= ±15 V
1
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ±15 V
有效期为REF和FB对,以及
由于+ IN和-IN
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
55
1.5
80
3
250
1
100
纳伏/赫兹÷
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
μV
μV/°C
dB
20
27
24
30
1
1
1
平均温度系数
输入失调电流
30
平均温度系数
输入阻抗
迪FF erential
共模
差分输入工作电压
输入工作电压( + IN, -IN ,楼盘,或FB )
0.5
130||3
1000||3
nA
nA
nA
PA / ℃,
nA
nA
nA
PA / ℃,
MΩ || pF的
MΩ || pF的
V
V
V
V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= +25°C
T
A
= +85°C
T
A
= 40°C
1
V
S
0.15
V
S
0.05
V
S
0.2
1
+V
S
2.2
+V
S
1.8
+V
S
2.7
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
压摆率
收益
3
增益范围
增益误差
G=1
G = 101000
增益与温度
250
25
2.5
0.25
-1 V至+1 V输出步
-5 V至+5 V输出步
-5 V至+5 V输出步
G = 1 +( R2 / R1)
1
V
OUT
= ±1 V
V
OUT
= ±10 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
1000
0.02
0.1
10
3
130
1
1
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
ms
V / μs的
V/V
%
%
PPM /°C的
0.05
第0版|第28 5
宽电源电压范围,轨到轨
输出仪表放大器
AD8426
特点
2路小,采用4 mm× 4 mm LFCSP封装
LFCSP封装没有金属垫
多个路由房
没有电流泄漏垫
增益设置1个外部电阻器
增益范围: 1至1000
输入电压低于地
输入保护用品外
很宽的电源电压范围
单电源: 2.2 V至36 V
双电源: ± 1.35 V至± 18 V
带宽(G = 1): 1兆赫
共模抑制比(G = 1) :80 dB(最小值)
输入噪声: 24纳伏/ √Hz的
典型电源电流(每个放大器) : 350 μA
额定温度范围: -40 ° C至+ 125°C
接线图
OUT1
OUT2
+V
S
16 15 14 13
AD8426
-IN1 1
RG1 2
RG1 3
IN1 + 4
12 -in2
11 RG2
10 RG2
9
+IN2
5
+V
S
6
REF1
7
REF2
–V
S
8
09490-001
图1 。
表1.仪表放大器类别
1
常规 -
用途
AD8220
AD8221
AD8222
AD8224
AD8228
AD8295
漂移
AD8231
AD8290
AD8293
AD8553
AD8556
AD8557
军事
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
动力
AD627
AD623
AD8235
AD8236
AD8426
AD8226
AD8227
高速
PGA
AD8250
AD8251
AD8253
应用
工业过程控制
桥式放大器
医疗器械
便携式数据采集
多通道系统
1
SEE
www.analog.com
最新的仪表放大器。
概述
AD8426
是一款双通道,低成本,宽电源电压范围
仪表放大器,仅需要一个外部
电阻来设置任何增益从1到1000 。
AD8426
被设计为具有各种信号的工作
电压。宽输入范围和轨到轨输出允许
信号充分利用供电轨。因为输入
范围还可以去下面的负电源,小信号附近
地面可以无需双电源被放大。该
AD8426
工作在电压范围为± 1.35 V至± 18 V
双电源和2.2 V至36 V的单电源供电。
坚固
AD8426
输入端被设计为连接到实
世界传感器。除了它的很宽的工作范围内,则
AD8426
可以处理超过轨电压。例如,
采用± 5 V电源供电,部分是保证承受± 35 V
在输入端与没有损害。最小和最大输入
偏置电流被指定为便于开线检测。
AD8426
旨在使PCB布线方便,高效。
两个放大器被布置成使得典型的逻辑方法
应用电路有短航线和少量过孔。与大多数
芯片级封装,该
AD8426
不具有一个暴露的金属
焊盘上的部分的底部,从而释放额外的空间
布线和过孔。该
AD8426
提供了两个仪表放大器的等效
一个典型的MSOP封装的电路板空间。
AD8426
非常适合多通道,空间受限的工业
应用程序。不像其他的低成本,低功耗仪器仪表
放大器,所述
AD8426
被设计为1的最小增益和
可以轻松处理± 10 V信号。凭借其节省空间的LFCSP
封装和125 ° C的温度等级,
AD8426
在蓬勃发展
紧凑,零气流设计。
AD8226
是的单通道版本
AD8426.
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
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商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2011 ADI公司保留所有权利。
–V
S
AD8426
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
连接图................................................ ....................... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
双电源供电.............................................. ................. 3
单电源供电.............................................. ............... 6
绝对最大额定值............................................... ............. 9
热阻................................................ ...................... 9
ESD注意事项................................................ .................................. 9
引脚配置和功能描述........................... 10
典型性能特征........................................... 11
工作原理............................................... ....................... 21
建筑................................................. ................................ 21
增益选择................................................ ............................. 21
参考终端................................................ .................... 22
输入电压范围............................................... .................... 22
布局................................................. ......................................... 23
输入偏置电流回路............................................. 24 ..
输入保护................................................ ......................... 24
射频干扰( RFI ) ........................................ 24
应用信息................................................ .............. 25
精密应变计............................................... .................. 25
差分驱动................................................ ....................... 25
驾驶电缆............................................... ............................ 26
驱动ADC ............................................... .......................... 27
外形尺寸................................................ ....................... 28
订购指南................................................ .......................... 28
修订历史
7月11日 - 修订版0 :初始版
第0版|第28 2
AD8426
特定网络阳离子
双电源供电
+V
S
= +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 10千欧,规范称为输入,除非另有说明。
表2中。
参数
共模抑制
比(CMRR )
共模抑制比, DC到60 Hz
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
共模抑制比为5千赫
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
噪音
电压噪声
输入电压噪声,E
NI
输出电压噪声,E
NO
RTI噪声
G=1
G = 10
G = 1001000
电流噪声
电压偏移
输入失调,V
OSI
平均气温
系数
输出偏移,V
OSO
平均气温
系数
RTI失调与供应( PSR )
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
输入电流
输入偏置电流
1
测试条件/
评论
V
CM
= -10 V至+10 V
A级
典型值
最大
B级
典型值
最大
单位
80
100
105
105
80
90
90
100
总噪声:
e
N
= √(e
NI2
+ (e
NO
/G)
2
)
F = 1千赫
24
120
F = 0.1赫兹到10赫兹
2
0.5
0.4
100
3
27
125
90
105
110
110
80
90
90
100
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
24
120
2
0.5
0.4
100
3
27
125
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
μV P-P
μV P-P
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
总失调电压:
V
OS
= V
OSI
+ (V
OSO
/G)
V
S
= ± 5 V至± 15 V
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
= ± 5 V至± 15 V
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
= ± 5 V至± 15 V
80
100
105
105
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
5
5
5
0.5
200
2
1000
10
0.5
100
1
500
5
μV
μV/°C
μV
μV/°C
2
1
90
105
110
110
20
15
30
70
27
25
35
5
5
5
20
15
30
70
27
25
35
dB
dB
dB
dB
nA
nA
nA
PA / ℃,
nA
nA
nA
PA / ℃,
平均气温
系数
输入失调电流
1.5
1.5
2
5
5
0.5
0.5
0.5
平均气温
系数
第0版|第28 3
AD8426
参数
参考输入
R
IN
I
IN
电压范围
参考增益输出
参考增益误差
收益
增益范围
增益误差
G=1
G = 5-1000
非线性增益
G = 1至10
G = 100
G = 1000
增益与温度
2
G=1
G>1
输入
输入阻抗
迪FF erential
共模
输入工作电压
范围
3
测试条件/
评论
A级
典型值
最大
100
7
V
S
1
0.01
G = 1 + ( 49.4千欧/ R
G
)
1
V
OUT
± 10 V
0.04
0.3
V
OUT
= -10 V至+10 V
R
L
≥ 2 kΩ
R
L
≥ 2 kΩ
R
L
≥ 2 kΩ
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= + 85 ° C至+ 125°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
= ± 1.35 V至+36 V
0.8||2
0.4||2
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
0.1
V
S
0.05
V
S
0.15
+V
S
40
+V
S
0.8
+V
S
0.6
+V
S
0.9
V
S
+ 40
V
S
0.1
V
S
0.05
V
S
0.15
+V
S
40
20
75
750
5
5
100
0.01
0.1
20
75
750
1
2
100
%
%
PPM
PPM
PPM
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
1000
1
1000
V/V
+V
S
V
S
1
0.01
B级
典型值
最大
100
7
+V
S
单位
μA
V
V/V
%
0.8||2
0.4||2
+V
S
0.8
+V
S
0.6
+V
S
0.9
V
S
+ 40
GΩ || pF的
GΩ || pF的
V
V
V
V
输入过电压范围
产量
输出摆幅
R
L
= 2 kΩ接地
R
L
= 10 kΩ接地
R
L
= 100 kΩ到地面
短路电流
电源
工作范围
静态电流
(每个放大器)
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
+ 0.4
V
S
+ 0.4
V
S
+ 1.2
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.3
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.1
13
+V
S
0.7
+V
S
1.0
+V
S
1.1
+V
S
0.2
+V
S
0.3
+V
S
0.2
+V
S
0.1
V
S
+ 0.4
V
S
+ 0.4
V
S
+ 1.2
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.3
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.1
13
+V
S
0.7
+V
S
1.0
+V
S
1.1
+V
S
0.2
+V
S
0.3
+V
S
0.2
+V
S
0.1
V
V
V
V
V
V
V
mA
V
μA
μA
μA
μA
°C
双电源供电
T
A
= +25°C
T
A
= 40°C
T
A
= +85°C
T
A
= +125°C
±1.35
350
250
450
525
40
±18
425
325
525
600
+125
±1.35
350
250
450
525
40
±18
425
325
525
600
+125
温度范围
1
2
输入级采用PNP晶体管;因此,输入偏置电流总是流过的部分。
对于G > 1指定的值不包括在外部增益设置电阻R的影响
G
.
3
的输入电压范围
AD8426
输入级。输入范围取决于共模电压,差分电压,所述增益和基准电压。
更多信息请参见输入电压范围部分。
第0版|第28 4
AD8426
动态性能规格
+V
S
= +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 10千欧,规范称为输入,除非另有说明。
表3.单端输出配置(两个放大器)
参数
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
压摆率
G=1
G = 5-100
测试条件/
评论
A级
典型值
最大
B级
典型值
最大
单位
1000
160
20
2
10 V步骤
25
15
40
750
0.4
0.6
1000
160
20
2
25
15
40
750
0.4
0.6
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
V / μs的
V / μs的
表4.差分输出配置
参数
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
压摆率
G=1
G = 5-100
测试条件/
评论
A级
典型值
最大
B级
典型值
最大
单位
850
300
30
2
10 V步骤
25
15
80
300
0.4
0.6
850
300
30
2
25
15
80
300
0.4
0.6
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
V / μs的
V / μs的
第0版|第28 5
精密,双通道, JFET输入
轨到轨仪表放大器器
AD8224
特点
两个通道在一个小的4 mm× 4 mm LFCSP封装
低输入电流
25 pA的最大输入偏置电流
2 pA的最大输入失调电流
高CMRR
94分贝共模抑制比(最小值) , G = 10
84分贝共模抑制比(最小)至10 kHz ,G = 10
出色的交流规格和低功耗
1.5 MHz带宽(G = 1 )
14纳伏/ √Hz的输入噪声( 1 kHz时)
转换速率2 V / μs的
750 μA的静态电流每个放大器(最大值)
多功能性
轨到轨输出
输入电压范围低于负电源轨
4 kV ESD保护
4.5 V至36 V单电源供电
± 2.25 V至± 18 V双电源供电
增益设置单个电阻(G = 1至1000)
功能框图
OUT1
OUT2
14
+V
S
16
15
–IN1
RG1
RG1
+IN1
AD8224
1
2
3
4
12
11
10
9
–V
S
13
–IN2
RG2
RG2
+IN2
5
6
7
8
06286-001
+V
S
REF1
图1 。
表1.在放大器和差分放大器类别
执行。
AD8220
1
AD8221
AD8222
成本
AD8553
1
AD623
1
电压
AD628
AD629
米尔
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
动力
AD627
1
数字
收益
AD8231
1
AD8250
AD8251
AD8555
1
AD8556
1
AD8557
1
应用
医疗器械
精密数据采集
传感器接口
差分驱动高分辨率ADC的输入
远程传感器
1
轨到轨输出。
概述
该AD8224是第一款单电源结型场效应
晶体管( JFET )输入仪表放大器可用
节省空间的16引脚,采用4 mm× 4 mm LFCSP封装。它需要
同样的电路板面积与典型的单仪表放大器
但双打的通道密度,并提供每一个成本更低
渠道而不影响性能。
设计,以满足高性能的需求,便携
仪器中, AD8224具有最小共模
抑制比为78分贝( CMRR)在DC和最小共模抑制比
74分贝10千赫G = 1,最大输入偏置电流为
25 pA的,并且通常保持低于300 pA的整个
工业级温度范围。虽然JFET的输入,所述
AD8224通常仅具有10Hz的噪声转角。
与混合信号处理的增殖,数
在每个系统中所需的电源已经成长。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
设计为缓解这个问题, AD8224可以在一个操作
±18 V双电源供电,以及对单个+ 5V电源。该设备的
轨到轨输出级最大化的低动态范围
电压电源在便携式应用中常见。它的运行能力
在采用5 V单电源,无需高电压,双
耗材。在AD8224汲取最大750 μA的静态
每个放大器的电流,从而使其非常适用于电池供电的设备。
此外, AD8224可以配置成一个单信道,
差分输出仪表放大器。微分
输出提供高抗噪能力,这可能是有用的,当
输出信号必须在一个嘈杂的环境中,通过旅游等
与远程传感器。该配置也可以用于
驱动差分输入ADC 。
对于单声道的版本中,使用
AD8220.
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2007 ADI公司保留所有权利。
REF2
–V
S
AD8224
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 9
热阻................................................ ...................... 9
ESD注意事项................................................ .................................. 9
引脚配置和功能描述........................... 10
典型性能特征........................................... 11
工作原理............................................... ....................... 19
增益选择................................................ ............................. 19
参考终端................................................ .................... 20
布局................................................. ......................................... 20
焊锡洗................................................ ................................. 21
输入偏置电流回路............................................. .. 21
输入保护................................................ ......................... 21
射频干扰................................................ ........................... 21
共模输入电压范围..................................... 22
应用信息................................................ .............. 23
驾驶模拟数字转换器................................ 23
差分输出................................................ .................... 23
驱动差分输入ADC ............................................ 24
驾驶布线................................................ .......................... 24
外形尺寸................................................ ....................... 25
订购指南................................................ .......................... 25
修订历史
1月7日 - 修订版0 :初始版
第0版|第28 2
AD8224
特定网络阳离子
V
S
+ = +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 2 kΩ
1
中,除非另有说明。表2显示的规格的
配置为单端输出或双仪表放大器个人仪表放大器配置为差分
在图59所示的输出作为。
表2.个人放大器,单端配置或双通道放大器,差分输出配置
2
, V
S
= ±15 V
参数
共模抑制比( CMRR )
直流CMRR为60赫兹, 1 kΩ的源不平衡
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
共模抑制比在10 kHz
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
噪音
电压噪声, 1千赫
输入电压噪声,E
ni
输出电压噪声,E
no
RTI, 0.1 Hz至10 Hz
G=1
G = 1000
电流噪声
电压偏移
输入失调,V
OSI
平均TC
输出偏移,V
OSO
平均TC
RTI失调与供应( PSR )
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
输入电流(每通道)
输入偏置电流
过温
3
输入失调电流
过温
3
参考输入
R
IN
I
IN
电压范围
争取到输出
F = 1千赫
RTI V
OS
= (V
OSI
) + (V
OSO
/G)
T = -40 ° C至+ 85°C
T = -40 ° C至+ 85°C
-5 V至-15 V
86
96
96
96
25
T = -40 ° C至+ 85°C
T = -40 ° C至+ 85°C
300
2
5
40
V
IN
+, V
IN
= 0 V
V
S
1 ± 0.0001
70
+V
S
300
10
1200
10
μV
μV/°C
μV
μV/°C
dB
dB
dB
dB
pA
pA
pA
pA
μA
V
V/V
测试条件
V
CM
= ±10 V
78
94
94
94
V
CM
= ±10 V
74
84
84
84
RTI噪声= √ (E
ni2
+ (e
no
/G)
2
)
V
IN
+, V
IN
= 0 V
V
IN
+, V
IN
= 0 V
14
90
5
0.8
1
nV√Hz
nV√Hz
μV P-P
μV P-P
FA / √Hz的
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
A级
典型值
最大
单位
第0版|第28 3
AD8224
参数
收益
增益范围
增益误差
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
非线性增益
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
G=1
G = 10
G = 100
G=1000
增益与温度
G=1
摹> 10
输入
阻抗(引脚接地)
4
输入工作电压范围
5
过温
产量
输出摆幅
过温
输出摆幅
过温
短路电流
电源(每个放大器)
工作范围
静态电流
过温
温度范围
对于指定的性能
操作
7
1
2
测试条件
G = 1 + ( 49.4千欧/ R
G
)
V
OUT
= ±10 V
1
A级
典型值
最大
1000
0.06
0.3
0.3
0.3
单位
V/V
%
%
%
%
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM /°C的
PPM /°C的
GΩ || pF的
V
V
V
V
V
V
mA
V
μA
μA
°C
°C
V
OUT
= -10 V至+10 V
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 2 kΩ
R
L
= 2 kΩ
R
L
= 2 kΩ
R
L
= 2 kΩ
8
5
15
100
15
12
35
180
3
15
10
25
150
20
20
50
250
10
50
10
4
||5
V
S
= ± 2.25 V至± 18 V的双电源供电
T = -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 2 kΩ
T = -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 10 kΩ
T = -40 ° C至+ 85°C
V
S
0.1
V
S
0.1
14.25
14.3
14.7
14.6
15
±2.25
6
T = -40 ° C至+ 85°C
40
40
±18
750
850
+85
+125
+V
S
2
+V
S
2.1
+14.25
+14.1
+14.7
+14.6
当输出汇超过400毫安,使用一个47 pF的电容并联的负载,以防止振铃。否则,使用较大负荷,如10 kΩ的。
指的是在图59所示的差动配置。
3
请参考图11和图12为输入电流和温度之间的关系。
4
差动和共模输入阻抗可从销阻抗来计算位:Z
差异
= 2(Z
); Z
CM
= Z
/2.
5
的AD8224可以最多不过大幅运营低于负电源电压的二极管压降时,偏置电流增加。输入电压的范围反映了最大
容许电压,其中所述输入偏置电流在规定范围内。
6
在此电源电压,确保了输入共模电压是输入电压范围规范内。
7
在AD8224的特点是从-40 ° C至+ 125°C 。看到预期的操作在这个温度范围内的典型性能特性部分。
第0版|第28 4
AD8224
V
S
+ = +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 2 kΩ
1
中,除非另有说明。表3显示了规格为
每个仪表放大器的动态性能。
每个单独放大器,单端输出配置,V表3.动态性能
S
= ±15 V
参数
动力响应
小信号带宽的-3 dB
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间0.001 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
压摆率
G = 1至100
1
条件
A级
典型值
最大
单位
1500
800
120
14
ΔVO
=
±10
V步
5
4.3
8.1
58
ΔVO
=
±10
V步
6
4.6
9.6
74
2
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
V / μs的
当输出汇超过400毫安,使用一个47 pF的电容并联的负载,以防止振铃。否则,使用较大负荷,如10 kΩ的。
V
S
+ = +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 2 kΩ
1
中,除非另有说明。表4显示了规格为
在图59所示的差动输出配置中使用时两个放大器的动态性能。
的两个放大器,差分输出配置表4.动态性能
2
, V
S
= ±15 V
参数
动力响应
小信号带宽的-3 dB
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间0.001 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
压摆率
G = 1至100
1
2
条件
A级
典型值
最大
单位
1500
800
120
14
ΔVO
=
±10
V步
5
4.3
8.1
58
ΔVO
=
±10
V步
6
4.6
9.6
74
2
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
V / μs的
当输出汇超过400毫安,使用一个47 pF的电容并联的负载,以防止振铃。否则,使用较大负荷,如10K的。
指的是在图59所示的差动配置。
第0版|第28 5
初步的技术数据
特点
精密,双通道, JFET输入
轨到轨仪表放大器器
AD8224
功能框图
OUT1
OUT2
14
两个通道在一个小的4 mm× 4 mm LFCSP封装
低输入电流
10 pA的最大输入偏置电流( B级)
0.6 pA的最大输入偏置电流( B级)
高CMRR
百分贝共模抑制比(最小值) , G = 10 ( B级)
80分贝共模抑制比(最小值)到5kHz ,G = 1( B级)
出色的交流规格和低功耗
1.5 MHz带宽(G = 1 )
14纳伏/ √Hz的输入噪声( 1 kHz时)
转换速率2 V / μs的
每个放大器750 μA的静态电源电流(最大值)
多功能性
轨到轨输出
输入电压范围低于负电源轨
4 kV ESD保护
4.5 V至36 V单电源供电
± 2.25 V至± 18 V双电源供电
增益设置单个电阻(G = 1至1000)
+V
S
16
15
–IN1
RG1
RG1
+IN1
AD8224
1
2
3
4
12
11
10
9
–V
S
13
–IN2
RG2
RG2
+IN2
5
6
7
8
06286-001
REF1
REF2
+V
S
图1.采用4mm x 4 mm LFCSP封装
表1.在放大器和差分放大器类别
执行。
AD8220
1
AD8221
AD8222
AD8224
1
1
成本
AD8553
1
AD623
1
伏。
AD628
AD629
应用
医疗器械
精密数据采集
传感器接口
差分驱动器
高分辨率输入ADC
远程传感器
米尔
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
–V
S
动力
AD627
1
数字
收益
AD8555
1
AD8556
1
AD8557
1
轨到轨输出。
概述
该AD8224是第一款单电源结型场效应
晶体管( JFET )输入仪表放大器可用
节省空间的16引脚,采用4 mm× 4 mm LFCSP封装。它需要
同样的电路板面积与典型的单仪表放大器,
但双打的通道密度,并提供每一个成本更低
渠道而不影响性能。
设计,以满足高性能的需求,便携
仪器中, AD8224具有最小共模
抑制比为86分贝( CMRR)在DC和最小共模抑制比
为80 dB ,在5千赫G = 1,最大输入偏置电流为
10pA的并且通常保持低于300 pA的整个
工业级温度范围。虽然JFET的输入,所述
AD8224通常仅具有10Hz的噪声转角。
与混合信号处理的增殖,数
在每个系统中所需的电源已经成长。
REV 。 PRB
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
承担因AnalogDevices供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
rightsof第三方因使用mayresult 。规格如有变更, withoutnotice 。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和registeredtrademarks正像空财产oftheir各自的所有者。
设计为缓解这个问题, AD8224可以在一个操作
±18 V双电源供电,以及对单个+ 5V电源。该设备的
轨到轨输出级最大化的低动态范围
电压电源在便携式应用中常见。它的运行能力
在采用5 V单电源,无需高电压,双
耗材。在AD8224汲取最大750 μA的静态
每个放大器的电流,从而使其非常适用于电池供电的设备。
此外, AD8224可以配置成一个单信道,
差分输出仪表放大器。微分
输出提供高抗噪能力,这可能是有用的,当
输出信号必须在一个嘈杂的环境中,通过旅游等
与远程传感器。该配置也可以用于
驱动差分输入ADC 。
对于单声道的版本中,使用AD8220设备。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2006年ADI公司保留所有权利。
AD8224
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史..........................
错误!未定义书签。
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 9
热阻................................................ ...................... 9
ESD注意事项................................................ .................................. 9
引脚配置和功能描述........................... 10
典型性能特征........................................... 11
工作原理............................................... ....................... 20
增益选择................................................ ............................. 20
参考终端................................................ .................... 21
初步的技术数据
布局................................................. ......................................... 21
焊锡洗................................................ ................................. 22
输入偏置电流回路............................................. .. 22
输入保护................................................ ......................... 22
射频干扰................................................ ........................... 22
共模输入电压范围..................................... 23
应用................................................. .................................... 24
驾驶模拟数字转换器................................ 24
差分输出................................................ .................... 24
驱动差分输入ADC ............................................ 25
驾驶布线................................................ .......................... 25
外形尺寸................................................ ....................... 26
订购指南................................................ .......................... 26
牧师PRB |第27 2
初步的技术数据
特定网络阳离子
V
S
+ = +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= + 25 ° C,G = 1 ,R
L
= 2千欧,除非另有说明。
表2.单端和差分
1
输出CON组fi guration
A级
参数
共模抑制比( CMRR )
直流CMRR为60赫兹, 1 kΩ的源不平衡
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
共模抑制比为5千赫
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
噪音
电压噪声, 1千赫
输入电压噪声,E
ni
输出电压噪声,E
no
RTI, 0.1 Hz至10 Hz
G=1
G = 1000
电流噪声
电压偏移
输入失调,V
OSI
平均TC
输出偏移,V
OSO
平均TC
RTI失调与供应( PSR )
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
输入电流(每通道)
输入偏置电流
过温
2
AD8224
测试条件
V
CM
= ±10 V
典型值
最大
单位
78
94
94
94
V
CM
= ±10 V
74
84
84
84
RTI噪声= √ (E
2
ni
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
+ (e
no
/G) )
14
90
5
0.8
nV√Hz
nV√Hz
μV P-P
μV P-P
FA / √Hz的
250
μV
μV/°C
μV
μV/°C
dB
dB
dB
dB
25
pA
pA
2
pA
pA
V/V
%
%
%
%
PPM
PPM
PPM
2
V
IN
+, V
IN
= 0 V
V
IN
+, V
IN
= 0 V
F = 1千赫
RTI V
OS
= (V
OSI
) + (V
OSO
/G)
T = -40 ° C至+ 85°C
T = -40 ° C至+ 85°C
86
96
96
96
1
10
750
10
T = -40 ° C至+ 85°C
T = -40 ° C至+ 85°C
G = 1 + ( 49.4千欧/ R
G
)
1
V
OUT
= ±10 V
300
5
1000
0.06
0.3
0.3
0.3
输入失调电流
过温
2
收益
增益范围
增益误差
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
非线性增益
G=1
G = 10
G = 100
V
OUT
= -10 V至+10 V
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 10 kΩ
牧师PRB |第27 3
10
5
30
15
10
60
AD8224
参数
G = 1000
G=1
G = 10
G = 100
增益与温度
G=1
摹> 10
输入
阻抗(引脚接地)
3
输入工作电压范围
过温
产量
输出摆幅
过温
输出摆幅
过温
短路电流
参考输入
R
IN
I
IN
电压范围
争取到输出
电源(每个放大器)
工作范围
静态电流
过温
温度范围
对于指定的性能
操作
6
1
2
初步的技术数据
A级
测试条件
R
L
= 10 kΩ
R
L
= 2 kΩ
R
L
= 2 kΩ
R
L
= 2 kΩ
典型值
400
10
10
50
3
最大
500
15
15
75
10
50
10
4
||5
4
单位
PPM
PPM
PPM
PPM
PPM /°C的
PPM /°C的
GΩ || pF的
V
S
= ± 2.25 V至± 18 V的双电源供电
T = -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 2 kΩ
T = -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 10 kΩ
T = -40 ° C至+ 85°C
V
S
0.1
V
S
0.1
14.3
14.3
14.7
14.6
15
40
+V
S
2
+V
S
2.1
+14.3
+14.1
+14.7
+14.6
V
V
V
V
V
V
mA
V
IN
+, V
IN
= 0 V
V
S
1 ± 0.0001
±2.25
5
T = -40 ° C至+ 85°C
40
40
70
+V
S
μA
V
V/V
±18
750
850
+85
+125
V
μA
μA
°C
°C
指的是差分图64所示的配置。
请参考图16和图17为输入电流和温度之间的关系。
3
差动和共模输入阻抗可从销阻抗来计算位:Z
差异
= 2(Z
); Z
CM
= Z
/2.
4
的AD8224可运行在高达低于负电源电压的二极管压降,但偏压电流急剧增大。输入电压的范围反映了最大
容许电压,其中所述输入偏置电流在规定范围内。
5
在此电源电压,确保了输入共模电压是输入电压范围规范内。
6
在AD8224的特点是从-40 ° C至+ 125°C 。看到预期的操作在这个温度范围内的典型性能特性部分。
牧师PRB |第27 4
初步的技术数据
V
S
+ = +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= + 25 ° C,G = 1 ,R
L
= 2千欧,除非另有说明。
表3.单端输出配置,动态性能(两个放大器)
参数
动力响应
小信号带宽的-3 dB
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间0.001 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
压摆率
G = 1至100
条件
A级
典型值
最大
AD8224
单位
待定
待定
待定
待定
10 V步骤
待定
待定
待定
待定
10 V步骤
待定
待定
待定
待定
待定
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
V / μs的
如果可以的话请填写TBDS 。
V
S
+ = +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= + 25 ° C,G = 1 ,R
L
= 2千欧,除非另有说明。
表4.差分输出配置
1
- 动态性能
参数
动力响应
小信号带宽, 3分贝
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
建立时间0.001 %
G=1
G = 10
G = 100
G =1000
压摆率
G = 1至100
1
条件
A级
典型值
最大
单位
待定
待定
待定
待定
10 V步骤
待定
待定
待定
待定
10 V步骤
待定
待定
待定
待定
待定
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
μs
V / μs的
指的是差分图64所示的配置。
牧师PRB |第27 5
数据表
特点
2000固定增益
访问内部节点提供了灵活性
噪音低: 1.5纳伏/ √Hz的输入电压噪声
高精度直流性能
增益漂移: 10 PPM /°C的
失调漂移: 1 μV/°C
增益精度: 0.2 %
CMRR : 130分贝分钟
卓越的AC规格
带宽: 3.5 MHz的
压摆率: 40 V / μs的
电源电压范围: ± 4 V至± 18 V
8引脚SOIC封装
ESD保护>5000 V( HBM )
温度范围为指定的性能:
-40 ° C至+ 85°C
操作高达125°C
低噪声,低增益漂移,G = 2000
仪表放大器器
AD8428
功能框图
+V
S
-FIL
In
3k
30.15
3k
+ IN
09731-001
6k
6k
120k
OUT
6k
6k
120k
REF
AD8428
–V
S
+ FIL
图1 。
表1.仪表放大器类别
1
常规 -
用途
AD8220
AD8221
AD8222
AD8224
AD8228
AD8295
漂移
AD8231
AD8290
AD8293
AD8553
AD8556
AD8557
军事
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
动力
AD627
AD623
AD8235
AD8236
AD8426
AD8226
AD8227
噪音
AD8428
AD8429
应用
传感器接口
医疗器械
病人监护
1
SEE
www.analog.com
最新的仪表放大器。
概述
AD8428
是一款超低噪声仪表放大器
设计用于精确测量微小的,高速率的信号。它
提供业界领先的增益精度,噪声和带宽。
所有增益设置电阻的
AD8428
是内部的部分
并且精确地匹配。小心在这两个芯片的引脚
和布局。这导致了出色的增益漂移和快速稳定
该部分后的最终增益值上电。
的高CMRR
AD8428
防止不必要的信号
从破坏的感兴趣的信号。的引脚排列
AD8428
被设计为避免寄生电容失配是可以
降低共模抑制比在高频率。
AD8428
是最快的仪表放大器1
可用。该电路结构被设计用于高带宽
在高增益。该
AD8428
采用电流反馈拓扑
200的初始预放大器增益级,随后的差
10.这种架构在一个3.5兆赫放大器级
带宽在2000年的等效增益带宽增益
的7GHz的产物。
AD8428
引出线允许访问的内部节点
第一阶段和第二阶段。此功能可用于修改有用
这两个放大级之间的频率响应,
从而防止污染的不想要的信号
输出结果。
的性能
AD8428
工作在工业
温度范围为-40 ° C至+ 85°C 。它采用8引脚
塑料SOIC封装。
第0版
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
联系电话: 781.329.4700
www.analog.com
传真: 781.461.3113
2011 ADI公司保留所有权利。
AD8428
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
功能框图............................................... ............... 1
概述................................................ ......................... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 5
热阻................................................ ...................... 5
ESD注意事项................................................ .................................. 5
引脚配置和功能说明............................. 6
典型性能特征............................................. 7
数据表
工作原理............................................... ....................... 13
建筑................................................. ............................... 13
过滤器端子................................................ ........................... 13
参考终端................................................ .................... 13
输入电压范围............................................... .................... 14
布局................................................. ......................................... 14
输入偏置电流回路............................................. 15 ..
输入保护................................................ ......................... 15
射频干扰( RFI ) ........................................ 16
计算输入级的噪声................................. 16
外形尺寸................................................ ....................... 18
订购指南................................................ .......................... 18
修订历史
10月11日 - 修订版0 :初始版
第0版|第20页2
数据表
特定网络阳离子
V
S
= ±15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25 ° C,G = 2000 ,R
L
= 10千欧,除非另有说明。
表2中。
参数
共模抑制比( RTI)
共模抑制比, DC到60 Hz
共模抑制比为50千赫
噪声( RTI)
电压噪声
电流噪声
电压偏移
输入失调,V
OSI
平均TC
RTI失调与供应( PSRR )
输入电流
输入偏置电流
过温
输入失调电流
过温
动力响应
-3 dB的小信号带宽
建立时间0.01%
建立时间为0.001 %
压摆率
收益
第一级增益
减法级增益
总增益误差
总增益非线性
总增益与温度的关系
输入
阻抗(引脚接地)
1
输入工作电压范围
过温
产量
输出摆幅
过温
输出摆幅
过温
短路电流
参考输入
R
IN
I
IN
电压范围
参考增益输出
参考增益误差
测试条件/评论
V
CM
= ±10 V
130
110
V
IN
+, V
IN
= 0 V
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
1.3
40
1.5
150
1.5
50
典型值
最大
AD8428
单位
dB
dB
纳伏/赫兹÷
纳伏P-P
PA / ÷赫兹
pA的P-P
μV
μV/°C
dB
nA
PA / ℃,
nA
PA / ℃,
兆赫
μs
μs
V / μs的
V/V
V/V
%
PPM
PPM /°C的
GΩ || pF的
V
V
V
V
V
V
V
V
mA
μA
V
V/V
%
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
120
100
1
200
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
250
50
20
3.5
0.75
1.4
50
200
10
V
OUT
= -10 V至+10 V
V
OUT
= -10 V至+10 V
0.2
5
10
1||2
V
S
= ± 4 V至± 18 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 2 kΩ
T
A
= 40°C
T
A
= +85°C
R
L
= 10 kΩ
T
A
= 40°C
T
A
= +85°C
V
S
+ 2.5
V
S
+ 2.5
V
S
+ 1.7
V
S
+ 2.0
V
S
+ 1.6
V
S
+ 1.7
V
S
+ 1.8
V
S
+ 1.4
30
132
6.5
V
S
1
0.01
+V
S
+V
S
2.5
+V
S
2.5
+V
S
1.2
+V
S
1.3
+V
S
1.1
+V
S
1.0
+V
S
1.2
+V
S
0.9
10 V步骤
10 V步骤
40
V
IN
+, V
IN
= 0 V
第0版|第20页3
AD8428
参数
滤波器的接线端子
R
IN 2
电压范围
电源
工作范围
静态电流
过温
1
2
数据表
测试条件/评论
典型值
6
V
S
±4
6.5
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
+V
S
±18
6.8
8
最大
单位
V
V
mA
mA
差分和共模输入阻抗可从销阻抗来计算位:Z
差异
= 2(Z
); Z
CM
= Z
/2.
计算出实际阻抗,参见图1 。
第0版|第20页4
数据表
绝对最大额定值
表3中。
参数
电源电压
输出短路电流持续时间
最大电压-IN , + IN
1
在-FIL , + FIL最大电压
差分输入电压
1
在REF最大电压
存储温度范围
特定网络版温度范围
最高结温
ESD
人体模型
带电器件模型
机器型号
1
AD8428
热阻
等级
±18 V
不定
±V
S
±V
S
±1 V
±V
S
-65 ° C至+ 150°C
-40 ° C至+ 85°C
140°C
5000 V
1250 V
400 V
θ
JA
被指定为最坏的条件下,也就是说,一个设备
焊在电路板的表面贴装封装。
表4.热阻
8引脚SOIC_N
θ
JA
121
单位
° C / W
ESD警告
对于超出这些限制电压,使用的输入保护电阻。见
输入保护节以获取更多信息。
注意,超出上述绝对最大额定值
可能对器件造成永久性损坏。这是一个应力
只有等级;该器件在这些或任何功能操作
上述其他条件下的作战指示
本规范的部分,是不是暗示。暴露在绝对
最大额定值条件下工作会影响
器件的可靠性。
第0版|第20页5
初步的技术数据
特点
2路小,采用4 mm× 4 mm LFCSP封装
LFCSP封装没有金属垫
多个路由房
没有电流泄漏垫
增益设置1个外部电阻器
增益范围: 1至1000
输入电压低于地
输入保护用品外
很宽的电源电压范围
单电源: 2.2 V至36 V
双电源: ± 1.35 V至± 18 V
带宽(G = 1): 1.5兆赫
共模抑制比(G = 1) :80 dB(最小值)
输入噪声: 22纳伏/ √Hz的
典型电源电流(每安培) : 350 μA
额定温度范围: -40 ° C至+ 125°C
宽电源电压范围,轨到轨
输出仪表放大器
AD8426
引脚配置
OUT1
OUT2
+V
S
16 15 14 13
AD8426
-IN1 1
RG1 2
RG1 3
IN1 + 4
12 -in2
11 RG2
10 RG2
9
+IN2
5
+V
S
6
REF1
7
REF2
–V
S
8
09490-001
图1 。
表1.仪表放大器类别
1
一般
用途
AD8220
AD8221
AD8222
AD8224
AD8228
AD8295
漂移
AD8231
AD8290
AD8293
AD8553
AD8556
AD8557
军事
GRADE
AD620
AD621
AD524
AD526
AD624
动力
AD627
AD623
AD8235
AD8236
AD8426
AD8226
AD8227
高速
PGA
AD8250
AD8251
AD8253
应用
工业过程控制
桥式放大器
医疗器械
便携式数据采集
多通道系统
1
SEE
www.analog.com
最新的仪表放大器。
概述
AD8426
是一款双通道,低成本,宽电源电压范围
仪表放大器,仅需要一个外部
电阻来设置任何增益从1到1000 。
AD8426
被设计为具有各种信号的工作
电压。宽输入范围和轨到轨输出允许
信号充分利用供电轨。因为输入
范围也包括去低于负电源电压的能力,
近地面的小信号可以在不需要进行放大
双电源供电。该
AD8426
工作在电压范围为
± 1.35 V至± 18 V的双电源和2.2 V至36 V单
供应量。
坚固
AD8426
输入端被设计为连接到实
世界传感器。除了它的很宽的工作范围内,则
AD8426
可以处理超过轨电压。例如,
采用± 5 V电源供电,部分是保证承受± 35 V
在输入端与没有损害。最小和最大输入
REV 。珠三角
信息ADI公司提供的被认为是准确和可靠。然而,没有
责任承担ADI公司供其使用,也为专利或其他任何侵权行为
第三方可能导致其使用的权利。规格如有变更,恕不另行通知。没有
获发牌照以暗示或其他方式ADI公司的任何专利或专利权。
商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
偏置电流被指定为便于开线检测。
AD8426
旨在使PCB布线简单,
高效。两个放大器被布置成一个逻辑方式
这样的典型应用电路有短航线和少量
过孔。与大多数芯片级封装,
AD8426
具有暴露的金属焊盘上的部分的背面,从而释放
用于路由和通孔的附加空间。该
AD8426
提供了两个
安在一个典型的MSOP封装的等效电路板空间。
AD8426
非常适合多通道,空间受限
工业应用。不像其他的低成本,低功耗
仪表放大器中,
AD8426
被设计为具有
1最小增益,并且可以轻松处理± 10 V信号。同
其节省空间的LFCSP封装, 125°C温度等级,
AD8426
生长于紧凑,零气流设计。
AD8226
是的单通道版本
AD8426.
一个技术的方式, P.O. 9106箱,诺伍德,MA 02062-9106 , U.S.A.
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www.analog.com
传真: 781.461.3113
2011 ADI公司保留所有权利。
–V
S
AD8426
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
引脚配置................................................ ............................. 1
概述................................................ ......................... 1
规格................................................. .................................... 3
双电源供电.............................................. ................. 3
单电源供电.............................................. ............... 5
绝对最大额定值............................................... ............. 8
热阻................................................ ...................... 8
ESD注意事项................................................ .................................. 8
引脚配置和功能说明............................. 9
典型性能特征........................................... 10
工作原理............................................... ....................... 11
建筑................................................. ................................ 11
初步的技术数据
增益选择................................................ .............................. 11
参考终端................................................ ..................... 11
输入电压范围............................................... .................... 12
布局................................................. ......................................... 12
输入偏置电流回路............................................. .. 13
输入保护................................................ ......................... 13
射频干扰( RFI ) ........................................ 14
应用信息................................................ .............. 15
差分驱动................................................ ....................... 15
精密应变计............................................... .................. 16
驱动ADC ............................................... ........................... 16
外形尺寸................................................ ....................... 17
牧师珠三角|第20页2
初步的技术数据
特定网络阳离子
双电源供电
+V
S
= +15 V, V
S
= 15 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 10千欧,规范称为输入,除非另有说明。
表2中。
参数
共模抑制
比(CMRR )
共模抑制比, DC到60 Hz
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
共模抑制比为5千赫
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
噪音
电压噪声
输入电压噪声,E
NI
输出电压噪声,E
NO
RTI噪声
G=1
G = 10
G = 1001000
电流噪声
电压偏移
输入失调,V
OSI
平均气温
系数
输出偏移,V
OSO
平均气温
系数
RTI失调与供应( PSR )
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
输入电流
输入偏置电流
1
测试条件/
评论
V
CM
= -10 V至+10 V
A级
典型值
最大
B级
典型值
最大
AD8426
单位
80
100
105
105
80
90
90
100
总噪声:
e
N
= √(e
NI2
+ (e
NO
/G)
2
)
F = 1千赫
22
120
F = 0.1赫兹到10赫兹
2
0.5
0.4
100
3
24
125
86
105
110
110
80
90
90
100
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
22
120
2
0.5
0.4
100
3
24
125
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
μV P-P
μV P-P
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
总失调电压:
V
OS
= V
OSI
+ (V
OSO
/G)
V
S
= ± 5 V至± 15 V
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
= ± 5 V至± 15 V
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
= ± 5 V至± 15 V
80
100
105
105
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
5
5
5
0.5
300
3
1200
12
0.5
150
1.5
800
8
μV
μV/°C
μV
μV/°C
2
1
90
105
110
110
20
15
30
70
27
25
35
5
5
5
20
15
30
70
27
25
35
dB
dB
dB
dB
nA
nA
nA
PA / ℃,
nA
nA
平均气温
系数
输入失调电流
2
2
牧师珠三角|第20页3
1
1
AD8426
参数
平均气温
系数
参考输入
R
IN
I
IN
电压范围
参考增益输出
参考增益误差
动力响应
小信号-3 dB带宽
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
建立时间: 0.01 %
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
压摆率
G=1
G = 5-100
收益
增益范围
增益误差
G=1
G = 5-1000
非线性增益
G = 1至10
G = 100
G = 1000
增益与温度
2
G=1
G>1
输入
输入阻抗
迪FF erential
共模
输入工作电压
范围
3
测试条件/
评论
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
A级
典型值
最大
3
5
初步的技术数据
B级
典型值
最大
1
5
单位
nA
PA / ℃,
100
7
V
S
1
0.01
+V
S
V
S
100
7
+V
S
1
0.01
μA
V
V/V
%
1500
160
20
2
10 V步骤
25
15
40
350
0.4
0.6
G = 1 + ( 49.4千欧/ R
G
)
1
V
OUT
± 10 V
0.05
0.3
V
OUT
= -10 V至+10 V
R
L
≥ 2 kΩ
R
L
≥ 2 kΩ
R
L
≥ 2 kΩ
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= + 85 ° C至+ 125°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
= ± 1.35 V至+36 V
0.8||2
0.4||2
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
0.1
V
S
0.05
V
S
0.15
+V
S
40
+V
S
0.8
+V
S
0.6
+V
S
0.9
V
S
+ 40
V
S
0.1
V
S
0.05
V
S
0.15
+V
S
40
10
75
750
10
10
100
1000
1
1500
160
20
2
25
15
40
350
0.4
0.6
1000
0.02
0.15
10
75
750
2
5
100
千赫
千赫
千赫
千赫
μs
μs
μs
μs
V / μs的
V / μs的
V/V
%
%
PPM
PPM
PPM
PPM /°C的
PPM /°C的
PPM /°C的
0.8||2
0.4||2
+V
S
0.8
+V
S
0.6
+V
S
0.9
V
S
+ 40
GΩ || pF的
GΩ || pF的
V
V
V
V
输入过电压范围
产量
输出摆幅
R
L
= 2 kΩ接地
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
V
S
+ 0.4
V
S
+ 0.4
V
S
+ 1.2
牧师珠三角|第20页4
+V
S
0.7
+V
S
1.0
+V
S
1.1
V
S
+ 0.4
V
S
+ 0.4
V
S
+ 1.2
+V
S
0.7
+V
S
1.0
+V
S
1.1
V
V
V
初步的技术数据
参数
R
L
= 10 kΩ接地
测试条件/
评论
T
A
= +25°C
T
A
= +125°C
T
A
= 40°C
T
A
= -40 ° C至+ 125°C
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.3
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.1
A级
典型值
最大
+V
S
0.2
+V
S
0.3
+V
S
0.2
+V
S
0.1
13
±18
425
325
525
600
+125
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.3
V
S
+ 0.2
V
S
+ 0.1
AD8426
B级
典型值
最大
+V
S
0.2
+V
S
0.3
+V
S
0.2
+V
S
0.1
13
±18
425
325
525
600
+125
单位
V
V
V
V
mA
V
μA
μA
μA
μA
°C
R
L
= 100 kΩ到地面
短路电流
电源
工作范围
静态电流
(每个放大器)
双电源供电
T
A
= +25°C
T
A
= 40°C
T
A
= +85°C
T
A
= +125°C
±1.35
350
250
450
525
40
±1.35
350
250
450
525
40
温度范围
1
2
输入级采用PNP晶体管;因此,输入偏置电流总是流过的部分。
对于G > 1指定的值不包括在外部增益设置电阻R的影响
G
.
3
的输入电压范围
AD8426
输入级。输入范围取决于共模电压,差分电压,所述增益和基准电压。
更多信息请参见输入电压范围部分。
单电源供电
+V
S
= 2.7 V, V
S
= 0 V, V
REF
= 0 V ,T
A
= 25° C,G = 1,R
L
= 10千欧,规范称为输入,除非另有说明。
表3中。
参数
共模抑制
比(CMRR )
共模抑制比, DC到60 Hz
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
共模抑制比为5千赫
G=1
G = 10
G = 100
G = 1000
噪音
电压噪声
输入电压噪声,E
NI
输出电压噪声,E
NO
RTI噪声
G=1
G = 10
G = 1001000
电流噪声
电压偏移
输入失调,V
OSI
牧师珠三角|第20页5
测试条件/
评论
V
CM
= 0 V至1.7 V
A级
典型值
最大
B级
典型值
最大
单位
80
100
105
105
80
90
90
100
总噪声:
e
N
= √(e
NI2
+ (e
NO
/G)
2
)
F = 1千赫
22
120
F = 0.1赫兹到10赫兹
2
0.5
0.4
100
3
24
125
86
105
110
110
80
90
90
100
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
22
120
2
0.5
0.4
100
3
24
125
纳伏/赫兹÷
纳伏/赫兹÷
μV P-P
μV P-P
μV P-P
FA / √Hz的
pA的P-P
F = 1千赫
F = 0.1赫兹到10赫兹
总失调电压:
V
OS
= V
OSI
+ (V
OSO
/G)
300
150
μV
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