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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1045页 > AD8277
低功耗,宽电源电压范围,低成本
单位增益差分放大器
AD8276/AD8277
特点
超越耗材宽输入范围
坚固的输入过压保护
低电源电流:每通道200 μA最大
低功耗: 0.5 mW的V
S
= 2.5 V
带宽: 550 kHz的
CMRR :87 dB(最小值) , DC至10 kHz
低失调电压漂移: ± 2 μV / ° C(最大值) ( B级)
低增益漂移: 1 PPM / ° C(最大值) ( B级)
增强的摆率: 1.1 V / μs的
宽电源电压范围:
单电源: 2 V至36 V
双电源供电: ± 2 V至± 18 V
功能框图
+ VS
7
AD8276
In
2
40k
40k
5
SENSE
6
OUT
+ IN
3
40k
40k
1
REF
07692-001
4
-VS
图1. AD8276
+ VS
11
应用
电压测量和监测
电流测量和监测
差分输出仪表放大器
便携式,电池供电设备
测试与测量
-INA
2
40k
AD8277
40k
12
SENSEA
13
OUTA
INA +
3
40k
40k
14
REFA
概述
在AD8276 / AD8277均为通用型单位增益差
放大器设计用于电力精密信号调理
同时需要高性能,低关键性应用
力。它们提供了极为出色的共模抑制比
( 86 dB)和同时放大信号远远超出了高带宽
电源轨。片内电阻经过激光调整,具有
出色的增益精度和高共模抑制比。他们也有非常
低增益随温度漂移。
放大器的共模范围扩展到几乎
两倍的电源电压,使这些放大器非常适用于单
要求高的共模电压电源应用
范围内。内部电阻和ESD电路的输入端也
提供给运算放大器过压保护。
在AD8276 / AD8277为单位增益稳定。虽然他们是
用作差分放大器的优化,它们也可以是
连接精度高,具有单端配置
G = -1,+ 1 ,+ 2 。在AD8276 / AD8277提供了一个集成的
精确的解决方案,具有更小的尺寸,更低的成本,并且更好
性能不是离散的替代方案。
在AD8276 / AD8277单电源( 2.0 V至36 V )工作
电源或双电源( ± 2 V至± 18 V ) 。最大静态
电源电流为每通道,这是非常适合电池200 μA
操作和便携式系统。
-INB
6
40k
40k
10
SENSEB
9
OUTB
+ INB
5
40k
40k
8
REFB
07692-052
4
-VS
图2. AD8277
表1.差分放大器类别
失真
AD8270
AD8271
AD8273
AD8274
AMP03
1
电压
AD628
AD629
当前
传感
1
AD8202
(U)
AD8203
(U)
AD8205
(B)
AD8206
(B)
AD8216
(B)
低功耗
AD8276
AD8277
AD8278
U =单向, B =双向的。
在AD8276可在节省空间的8引脚MSOP和
SOIC封装,以及AD8277提供采用14引脚SOIC
封装。两者都是在指定的工业性能
-40 ° C的温度范围内+ 85°C ,并完全符合RoHS
兼容的。
REV 。一
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
2009 ADI公司保留所有权利。
AD8276/AD8277
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... ............... 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 5
热阻................................................ ...................... 5
最大功率耗散............................................... ...... 5
短路电流.............................................. .................... 5
ESD注意事项................................................ .................................. 5
引脚配置和功能描述........................... 6
典型性能特征............................................. 8
工作原理............................................... ....................... 14
电路信息................................................ .................... 14
驱动AD8276 / AD8277 ............................................. ..... 14
输入电压范围............................................... .................... 14
电源................................................ ............................ 15
应用信息................................................ .............. 16
配置................................................. ........................... 16
差分输出................................................ .................... 16
电流源................................................ ............................ 17
电压和电流监测.............................................. 17
仪表放大器................................................ ........ 18
RTD ................................................. ............................................. 18
外形尺寸................................................ ....................... 19
订购指南................................................ .......................... 20
修订历史
7月9日 - 修订版。 0到版本A
加入AD8277 ................................................ ...................通用
更改功能部分.............................................. .............. 1
更改概述第...................................... 1
增加了图2 ;重新编号,按顺序.................................. 1
更改规格第.............................................. 3 ....
改变图3和表5 ........................................... .......... 5
加到图5和表7;重新编号,按顺序............. 7
图10 ..............................................变化.......................... 8
图34 ..............................................变化........................ 12
补充图36 ............................................... ............................... 13
更改输入电压范围第.................................... 14
更改电源部分和新增图40 ........ 15
添加到图40 .............................................. ........................... 15
更改差分输出部分...................................... 16
加入图47和变更电流源部....... 17
增加了电压和电流监测科和图49 ..... 17
移动仪表放大器部分和新增RTD
部分........................................................................................................ 18
更改订购指南.............................................. ............ 20
5月9日 - 修订版0 :初始版
版本A |第20页2
AD8276/AD8277
特定网络阳离子
V
S
= ± 5 V至± 15 V ,V
REF
= 0 V ,T
A
= 25 ° C,R
L
= 10 kΩ的接地, G = 1的差分放大器结构,除非
另有说明。
表2中。
G=1
参数
输入特性
系统失调
1
与温度的关系
平均气温
系数
- 电源
共模抑制
比( RTI)
输入电压范围
2
阻抗
3
迪FF erential
共模
动态性能
带宽
压摆率
建立时间0.01%
建立时间为0.001 %
声道分离
收益
增益误差
增益漂移
非线性增益
输出特性
输出电压摆幅
4
短路电流限制
容性负载驱动
噪音
5
输出电压噪声
电源
电源电流
6
与温度的关系
工作电压范围
7
温度范围
工作范围
1
2
条件
B级
典型值
最大
100
200
200
2
5
A级
TYP MAX
100
500
500
5
10
单位
μV
μV
μV/°C
μV/V
dB
V
千赫
V / μs的
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ± 5 V至± 18 V
V
S
= ±15 V, V
CM
= ±27 V,
R
S
= 0 Ω
0.5
2
86
2(V
S
+ 0.1)
80
40
550
1.1
+2(V
S
1.5)
80
2(V
S
+ 0.1)
80
40
550
1.1
+2(V
S
1.5)
0.9
10 V步的输出,
C
L
= 100 pF的
F = 1千赫
0.9
15
16
15
16
130
130
0.005
0.02
1
5
μs
μs
dB
%
PPM /°C的
PPM
0.01
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
OUT
= 20 V P-P
V
S
= ± 15 V ,R
L
= 10 kΩ,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
0.05
5
10
V
S
+ 0.2
±15
200
+V
S
0.2
V
S
+ 0.2
±15
200
2
65
+V
S
0.2
V
mA
pF
μV P-P
纳伏/赫兹÷
μA
μA
V
°C
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
2
65
70
200
250
±18
+125
70
200
250
±18
+125
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
±2
40
±2
40
包括输入偏置和失调电流误差, RTO (简称输出) 。
输入电压的范围,也可以由绝对最大输入电压,或通过输出摆幅限制。看到输入电压范围部分的理论
操作一节。
3
内部电阻被修整为比相匹配,具有± 20%的绝对准确度。
4
输出电压摆幅随电源电压和温度。参见图18到图21的详细信息。
5
包括从内部电阻的放大器的电压和电流噪声,以及噪声。
6
电源电流随电源电压和温度。参见图22和图24的详细信息。
7
不平衡的双电源都可以使用,如-V
S
= -0.5 V和+ V
S
= 2 V的正供电轨必须至少为2 V高于负电源和参考
电压。
版本A |第20页3
AD8276/AD8277
V
S
= +2.7 V至< ± 5 V ,V
REF
=中间电源电压,T
A
= 25 ° C,R
L
= 10 kΩ的连接到中间电源电压,G = 1差分放大器的配置,除非
另有说明。
表3中。
G=1
参数
输入特性
系统失调
1
与温度的关系
平均气温
系数
- 电源
共模抑制
比( RTI)
条件
B级
典型值
100
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ± 5 V至± 18 V
V
S
= 2.7 V, V
CM
= 0 V
到2.4 V,R 1
S
= 0 Ω
V
S
= ±5 V, V
CM
= 10 V
到+7 V ,R
S
= 0 Ω
0.5
最大
200
200
2
5
80
80
2(V
S
+ 0.1)
80
40
450
1.0
5
130
0.02
1
0.01
0.05
5
A级
TYP MAX
100
500
500
5
10
单位
μV
μV
μV/°C
μV/V
dB
dB
V
千赫
V / μs的
μs
dB
%
PPM /°C的
2
86
86
2(V
S
+ 0.1)
80
40
450
1.0
输入电压范围
阻抗
3
迪FF erential
共模
动态性能
带宽
压摆率
建立时间0.01%
声道分离
收益
增益误差
增益漂移
输出特性
输出摆幅
4
短路电流
极限
容性负载驱动
噪音
5
输出电压噪声
电源
电源电流
6
工作电压
范围
温度范围
工作范围
1
2
2
+2(V
S
1.5)
+2(V
S
1.5)
8 V步的输出,
C
L
= 100 pF的,V
S
= 10 V
F = 1千赫
5
130
0.005
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 10 kΩ ,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
+ 0.1
±10
200
+V
S
0.15
V
S
+ 0.1
±10
200
2
65
+V
S
0.15
V
mA
pF
μV P-P
纳伏/赫兹÷
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
2.0
2
65
200
36
2.0
200
36
μA
V
40
+125
40
+125
°C
包括输入偏置和失调电流误差, RTO (简称输出) 。
输入电压的范围,也可以由绝对最大输入电压,或通过输出摆幅限制。看到输入电压范围部分操作原理
一节。
3
内部电阻被修整为比相匹配,具有± 20%的绝对准确度。
4
输出电压摆幅随电源电压和温度。参见图18到图21的详细信息。
5
包括从内部电阻的放大器的电压和电流噪声,以及噪声。
6
电源电流随电源电压和温度。参见图23和图24的详细信息。
版本A |第20页4
AD8276/AD8277
绝对最大额定值
2.0
表4 。
参数
电源电压
在任何输入引脚的最大电压
最低电压在任何输入引脚
存储温度范围
特定网络版温度范围
封装玻璃化转变温度(T
G
)
等级
±18 V
V
S
+ 40 V
+V
S
40 V
-65 ° C至+ 150°C
-40 ° C至+ 85°C
150°C
最大功率耗散( W)
1.6
14引脚SOIC
θ
JA
= 105 ° C / W
T
J
MAX = 150℃
1.2
8引脚SOIC
θ
JA
= 121 ° C / W
0.8
8引脚MSOP
θ
JA
= 135 ° C / W
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。
0.4
–25
0
25
50
75
100
125
AMBIENT 1.5v1号( ° C)
图3.最大功耗与环境温度
短路电流
在AD8276 / AD8277还内置了短路保护
这限制了输出电流(参见图25的说明) 。
而短路状态本身不损伤
部分,由条件产生的热量可以导致部件
超过其最大结温,具有相应的
对可靠性的负面影响。图3和图25 ,结合
随着电源电压的知识和环境温度
的部分,可以被用来确定是否发生短路会
导致部分超过其最大结温。
热阻
在“
JA
在表5中值假设一个4层JEDEC标准
板零的气流。
表5 。
套餐类型
8引脚MSOP
8引脚SOIC
14引脚SOIC
θ
JA
135
121
105
单位
° C / W
° C / W
° C / W
ESD警告
最大功率耗散
最大安全功耗为AD8276 / AD8277
通过在结温的升高相关(T限制
J
)上
模具中。在约150 ℃,这是在玻璃化转变
温度下,塑料的属性发生变化。即使是暂时的
超过此温度限制可能会改变应力的
包施加在模具上,从而永久性地转变参数
放大器的性能。超过150℃的温度下
长时间可导致功能的丧失。
版本A |第20页5
07692-002
0
–50
低功耗,宽电源电压范围,
低成本差分放大器,G = & frac12 ;, 2
AD8278/AD8279
特点
超越耗材宽输入范围
坚固的输入过压保护
低电源电流: 200 μA最大值(每个放大器)
低功耗: 0.5 mW的V
S
= 2.5 V
带宽: 1兆赫(G = & frac12 ; )
CMRR :80 dB(最小值) , DC至20 kHz (G = & frac12 ;, B级)
低失调电压漂移: ± 1 μV / ° C(最大值) ( B级)
低增益漂移: 1 PPM / ° C(最大值) ( B级)
增强的摆率: 1.4 V / μs的
宽电源电压范围
单电源: 2 V至36 V
双电源供电: ± 2 V至± 18 V
8引脚SOIC , 14引脚SOIC和8引脚MSOP封装
功能方框图
+ VS
7
AD8278
In
2
40k
20k
5
SENSE
6
OUT
+ IN
3
40k
20k
1
REF
08308-001
4
-VS
图1. AD8278
+ VS
11
应用
电压测量和监测
电流测量和监测
仪表放大器构建模块
便携式,电池供电设备
测试与测量
-INA
2
AD8279
40k
20k
12
13
SENSEA
OUTA
REFA
INA +
3
40k
40k
20k
20k
14
-INB
6
10
9
SENSEB
OUTB
REFB
08308-058
概述
的AD8278和AD8279是通用的差
放大器设计用于电力精密信号调理
同时需要高性能,低关键性应用
力。在AD8278和AD8279提供出色的共
模抑制比(80 dB)和高带宽,同时放大
输入信号是远远超出电源轨。片上
电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高
共模抑制比。它们还具有极低的增益随温度漂移。
放大器的共模范围扩展到几乎
三重供电电压(对于G = & frac12 ; ) ,使得放大器的理想
对于需要高共单电源应用
模电压范围。内部电阻和ESD电路
输入也提供给运算放大器的过电压保护。
在AD8278和AD8279可以用作差动放大器与
G = & frac12 ;或G = 2,它们也可以在一个高的精度连接
非反相和非反相增益单端配置
- & frac12 ;, -2 ,+ 3, + 2, + 1 & frac12 ;, 1 ,或+ & frac12 ;.在AD8278和AD8279
提供一个集成的解的精度,其具有更小的尺寸,
较低的成本,并且不是离散的替代更好的性能。
在AD8278和AD8279单电源供电( 2.0 V至36 V )
电源或双电源( ± 2 V至± 18 V ) 。最大静态电源
电流为200 μA ,非常适合电池供电的便携式
系统。对于单位增益差动放大器具有相似
性能,请参考
AD8276
AD8277
数据表。
版本C
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。
+ INB
5
40k
4
20k
8
-VS
图2. AD8279
表1.差分放大器类别
失真
AD8270
AD8271
AD8273
AD8274
AMP03
1
高压
AD628
AD629
电流检测
1
AD8202
(U)
AD8203
(U)
AD8205
(B)
AD8206
(B)
AD8216
(B)
低功耗
AD8276
AD8277
U =单向, B =双向的。
在AD8278可在节省空间的8引脚MSOP和
SOIC封装,以及AD8279提供采用14引脚SOIC
封装。两者都是在指定的工业性能
-40 ° C的温度范围内+ 85°C ,并完全符合RoHS
兼容的。
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 2009-2011 ADI公司保留所有权利。
AD8278/AD8279
目录
特点................................................. ............................................. 1
应用................................................. ...................................... 1
概述................................................ ......................... 1
功能框图............................................... .............. 1
修订历史................................................ ............................... 2
规格................................................. .................................... 3
绝对最大额定值............................................... ............. 7
热阻................................................ ...................... 7
最大功率耗散............................................... ...... 7
短路电流.............................................. .................... 7
ESD注意事项................................................ .................................. 7
引脚配置和功能描述........................... 8
典型性能特征.............................................. 9
工作原理............................................... ....................... 16
电路信息................................................ .................... 16
驱动AD8278和AD8279 ........................................... 16
输入电压范围............................................... .................... 16
电源................................................ ............................ 17
应用信息................................................ .............. 18
配置................................................. ........................... 18
差分输出................................................ .................... 19
仪表放大器................................................ ........ 19
外形尺寸................................................ ....................... 20
订购指南................................................ .......................... 21
修订历史
1月11日 - 修订版。 B到C版
改变阻抗/差分参数,表3 ............... 4
改变阻抗/差分参数,表5 ............... 6
4月10日 - 修订版。 A到版本B
改变电源电流参数为AD8278电源电流
参数和AD8279电源电流参数,表5 ...... 6
更新的外形尺寸............................................... ........ 20
10月9日 - 修订版。 0到版本A
加入AD8279和14引脚SOIC模式.....................通用
更改功能............................................... ........................... 1
更改概述.............................................. ...... 1
更改为表2 .............................................. ............................... 3
更改表3 .............................................. ................................ 4
更改表4 .............................................. ................................ 5
更改表5 .............................................. ................................ 6
加图6和表9 ............................................ ................. 8
图31和图32的变化........................................... .. 13
改变图40,图41 ,图42 ......................... 14
加入图47 ;重新编号,按顺序.............................. 15
变化图51图57 ........................................... ..... 18
增加了差分输出部分.............................................. 19
图59 ..............................................变化........................ 19
更新的外形尺寸............................................... ........ 21
更改订购指南.............................................. ............ 21
7月9日 - 修订版0 :初始版
版本C |页24 2
AD8278/AD8279
特定网络阳离子
V
S
= ± 5 V至± 15 V ,V
REF
= 0 V ,T
A
= 25 ° C,R
L
= 10 kΩ的连接到地,G = & frac12 ;差分放大器的配置,除非
另有说明。
表2中。
G=½
参数
输入特性
系统失调
1
过温
- 电源
平均气温
系数
共模抑制
比( RTI)
输入电压范围
2
阻抗
3
迪FF erential
共模
动态性能
带宽
压摆率
声道分离
建立时间0.01%
建立时间为0.001 %
收益
增益误差
增益漂移
非线性增益
输出特性
输出电压摆幅
4
短路电流限制
容性负载驱动
噪音
5
输出电压噪声
电源
6
AD8278电源电流
过温
AD8279电源电流
过温
工作电压范围
7
温度范围
工作范围
1
2
条件
B级
典型值
最大
50
100
100
2.5
1
A级
典型值
50
最大
250
250
5
5
单位
μV
μV
μV/V
μV/°C
dB
V
兆赫
V / μs的
dB
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ± 5 V至± 18 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ±15 V, V
CM
= ±27 V,
R
S
= 0 Ω
0.3
80
3 (V
S
+ 0.1)
120
30
1
1.4
130
2
74
3 (V
S
+ 0.1)
120
30
1
1.4
130
+3 (V
S
1.5)
+3 (V
S
1.5)
1.1
F = 1千赫
10 V步的输出,
C
L
= 100 pF的
1.1
9
10
0.005
0.02
1
7
0.01
9
10
0.05
5
12
μs
μs
%
PPM /°C的
PPM
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
OUT
= 20 V P-P
V
S
= ± 15 V ,R
L
= 10 kΩ
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
+ 0.2
±15
200
+V
S
0.2
V
S
+ 0.2
±15
200
1.4
47
+V
S
0.2
V
mA
pF
μV P-P
纳伏/赫兹÷
μA
μA
μA
μA
V
°C
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
1.4
47
50
200
250
350
400
±18
+125
50
200
250
350
400
±18
+125
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
300
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
±2
40
300
±2
40
包括输入偏置和失调电流误差, RTO (简称输出) 。
输入电压的范围,也可以由绝对最大输入电压,或通过输出摆幅限制。看到输入电压范围的详细信息。
3
内部电阻被修整为比相匹配,具有± 20%的绝对准确度。
4
输出电压摆幅随电源电压和温度。参见图22到图25的详细信息。
5
包括从内部电阻的放大器的电压和电流噪声,以及噪声。
6
电源电流随电源电压和温度。参见图26和图28的详细信息。
7
不平衡的双电源都可以使用,如-V
S
= -0.5 V和+ V
S
= 2 V的正供电轨必须至少为2 V高于负电源和参考
电压。
版本C |第24 3
AD8278/AD8279
V
S
= ± 5 V至± 15 V ,V
REF
= 0 V ,T
A
= 25 ° C,R
L
= 10 kΩ的接地, G = 2差分放大器结构,除非
另有说明。
表3中。
G=2
参数
输入特性
系统失调
1
过温
- 电源
平均气温
系数
共模
抑制比( RTI)
输入电压范围
2
阻抗
3
迪FF erential
共模
动态性能
带宽
压摆率
声道分离
建立时间0.01%
建立时间为0.001 %
收益
增益误差
增益漂移
非线性增益
输出特性
输出电压摆幅
4
短路电流
极限
容性负载驱动
噪音
5
输出电压噪声
电源
AD8278电源电流
过温
AD8279电源电流
过温
工作电压范围
7
温度范围
工作范围
1
2
条件
B级
典型值
最大
100
200
200
5
2
A级
典型值
最大
100
500
500
10
5
单位
μV
μV
μV/V
μV/°C
dB
V
千赫
V / μs的
dB
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ± 5 V至± 18 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ±15 V, V
CM
= ±27 V,
R
S
= 0 Ω
0.6
86
1.5 (V
S
+ 0.1)
30
30
550
1.4
130
2
80
+1.5 (V
S
1.5) 1.5 (V
S
+ 0.1)
30
30
550
1.4
130
+1.5 (V
S
1.5)
1.1
F = 1千赫
10 V步的输出,
C
L
= 100 pF的
1.1
10
11
0.005
0.02
1
7
0.01
10
11
0.05
5
12
μs
μs
%
PPM /°C的
PPM
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
OUT
= 20 V P-P
V
S
= ± 15 V ,R
L
= 10 kΩ,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
+ 0.2
±15
350
+V
S
0.2
V
S
+ 0.2
±15
350
2.8
90
+V
S
0.2
V
mA
pF
μV P-P
纳伏/赫兹÷
μA
μA
μA
μA
V
°C
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
2.8
90
95
200
250
350
400
±18
+125
95
200
250
350
400
±18
+125
6
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
300
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
±2
40
300
±2
40
包括输入偏置和失调电流误差, RTO (简称输出) 。
输入电压的范围,也可以由绝对最大输入电压,或通过输出摆幅限制。详细信息请参见输入电压范围部分。
3
内部电阻被修整为比相匹配,具有± 20%的绝对准确度。
4
输出电压摆幅随电源电压和温度。参见图22到图25的详细信息。
5
包括从内部电阻的放大器的电压和电流噪声,以及噪声。
6
电源电流随电源电压和温度。参见图26和图28的详细信息。
7
不平衡的双电源都可以使用,如-V
S
= -0.5 V和+ V
S
= 2 V的正供电轨必须至少为2 V高于负电源和参考
电压。
版本C |第24 4
AD8278/AD8279
V
S
= +2.7 V至< ± 5 V ,V
REF
=中间电源电压,T
A
= 25 ° C,R
L
= 10 kΩ的连接到中间电源电压,G = & frac12 ;差分放大器的配置,除非
另有说明。
表4 。
G=½
参数
输入特性
系统失调
1
过温
- 电源
平均气温
系数
共模抑制
比( RTI)
条件
B级
典型值
最大
75
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= ± 5 V至± 18 V
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
V
S
= 2.7 V, V
CM
= 0 V至
2.4 V ,R
S
= 0 Ω
V
S
= ±5 V, V
CM
= 10 V
到+7 V ,R
S
= 0 Ω
0.3
80
80
3 (V
S
+ 0.1)
120
30
870
1.3
130
7
0.005
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
R
L
= 10 kΩ,
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
0.02
1
150
150
2.5
1
74
74
3 (V
S
+ 0.1)
120
30
870
1.3
130
7
0.01
0.05
5
A级
典型值
75
最大
250
250
5
5
单位
μV
μV
μV/V
μV/°C
dB
dB
V
千赫
V / μs的
dB
μs
%
PPM /°C的
2
输入电压范围
阻抗
3
迪FF erential
共模
动态性能
带宽
压摆率
声道分离
建立时间0.01%
收益
增益误差
增益漂移
输出特性
输出摆幅
4
短路电流限制
容性负载驱动
噪音
5
输出电压噪声
电源
AD8278电源电流
AD8279电源电流
工作电压范围
温度范围
工作范围
1
2
2
+3 (V
S
1.5)
+3 (V
S
1.5)
F = 1千赫
2 V步输出,
C
L
= 100 pF的,V
S
= 2.7 V
V
S
+ 0.1
±10
200
+V
S
0.15
V
S
+ 0.1
±10
200
1.4
47
+V
S
0.15
V
mA
pF
μV P-P
纳伏/赫兹÷
μA
μA
V
°C
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
2.0
40
1.4
47
50
200
375
36
+125
50
200
375
36
+125
6
2.0
40
包括输入偏置和失调电流误差, RTO (简称输出) 。
输入电压的范围,也可以由绝对最大输入电压,或通过输出摆幅限制。详细信息请参见输入电压范围部分。
3
内部电阻被修整为比相匹配,具有± 20%的绝对准确度。
4
输出电压摆幅随电源电压和温度。参见图22到图25的详细信息。
5
包括从内部电阻的放大器的电压和电流噪声,以及噪声。
6
电源电流随电源电压和温度。参见图27和图28的详细信息。
版本C |第24个5
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