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低功耗,宽电源电压范围,
Low Cost Difference Amplifier, G = ½, 2
AD8278
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
低功耗: 0.5 mW的V
S
= 2.5 V
Bandwidth: 1 MHz (G = ½)
CMRR: 80 dB minimum, dc to 20 kHz (G = ½)
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: 1.4 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和MSOP封装
功能框图
+ VS
7
AD8278
In
2
40k
20k
5
SENSE
6
OUT
+ IN
3
40k
20k
1
REF
08308-001
4
-VS
图1 。
表1.差分放大器类别
失真
AD8270
AD8271
AD8273
AD8274
AMP03
1
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
电压
AD628
AD629
当前
传感
1
AD8202
(U)
AD8203
(U)
AD8205
(B)
AD8206
(B)
AD8216
(B)
低功耗
AD8276
AD8277
U =单向, B =双向的。
概述
的AD8278是一个通用的差分放大器意
在电力的关键应用实现精密信号调理
同时需要高性能和低功耗。在AD8278
提供极为出色的共模抑制比(80 dB),同时
同时放大信号远远超出了供给高带宽
轨。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益
高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
triple the supply voltage (for G = ½), making it ideal for single-
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
提供给所述运算放大器的过电压保护。
The AD8278 can be used as a difference amplifier with G = ½
或G = 2,它也可以在一高的精度连接的,单
非反相和非反相增益配置结束
½, 2, +3, +2, +1½, +1, or +½. The AD8278 provides an
集成精密的解决方案,具有更小的尺寸,更低的成本,
和不是离散的替代更好的性能。
在AD8278工作在单电源供电( 2.0 V至36 V )或双
耗材( ± 2 V至± 18 V ) 。最大静态电源电流
为200 μA ,这使得它非常适合电池供电的便携式
系统。
该AD8278是在节省空间的8引脚MSOP封装
和SOIC封装。它被指定为在表现
-40 ° C至工业级温度范围+ 85°C ,并充分
符合RoHS 。
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。
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2009 ADI公司保留所有权利。
AD8278
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............................................... ............. 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 ............................................... .................... 16
输入电压范围............................................... .................... 16
电源................................................ ............................ 17
应用信息................................................ .............. 18
配置................................................. ........................... 18
仪表放大器................................................ ........ 19
外形尺寸................................................ ....................... 20
订购指南................................................ .......................... 21
修订历史
7月9日 - 修订版0 :初始版
第0版|第24 2
AD8278
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 connected to ground, G = ½ difference amplifier configuration, unless
另有说明。
表2中。
G=½
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 %
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
50
100
100
1
2.5
A级
典型值
最大
50
250
250
5
5
单位
μV
μV
μV/°C
μV/V
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
0.3
2
80
3(V
S
+ 0.1)
120
30
1
1.4
+3(V
S
1.5)
74
3(V
S
+ 0.1)
120
30
1
1.4
dB
+3(V
S
1.5) V
兆赫
V / μs的
9
10
0.01
0.05
5
10
μs
μs
%
PPM /°C的
PPM
1.1
10 V步的输出,
C
L
= 100 pF的
1.1
9
10
0.005
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
0.02
1
5
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
V
°C
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
1.4
47
50
200
250
±18
+125
50
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
操作细节。
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20到图23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24和图26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。
第0版|第24 3
AD8278
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
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 %
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
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
典型值
最大
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
0.6
2
86
1.5(V
S
+ 0.1)
120
30
550
1.4
80
+1.5(V
S
1.5) 1.5(V
S
+ 0.1)
120
30
550
1.4
+1.5(V
S
1.5)
1.1
10 V步的输出,
C
L
= 100 pF的
1.1
10
11
10
11
0.01
0.05
5
10
μs
μs
%
PPM / °
C
PPM
0.005
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
0.02
1
5
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
V
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
2.8
90
95
200
250
±18
95
200
250
±18
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
±2
±2
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的理论
操作细节。
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20到图23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24和图26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。
第0版|第24 4
AD8278
V
S
= +2.7 V至< ± 5 V ,V
REF
=中间电源电压,T
A
= 25 ° C,R
L
= 10 kΩ connected to midsupply, G = ½ difference amplifier configuration, unless
另有说明。
表4 。
G=½
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
最大
75
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
0.3
150
150
1
2.5
74
74
3(V
S
+ 0.1)
120
30
870
1.3
7
0.02
1
0.01
0.05
5
A级
典型值
最大
75
250
250
5
5
单位
μV
μV
μV/°C
μV/V
dB
dB
V
千赫
V / μs的
μs
%
PPM /°C的
2
80
80
3(V
S
+ 0.1)
120
30
870
1.3
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%
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
电源电流
6
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)
2 V步输出,
C
L
= 100 pF的,V
S
= 2.7 V
7
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
1.4
47
+V
S
0.15
V
mA
pF
μV P-P
纳伏/赫兹÷
μA
V
°C
F = 0.1赫兹到10赫兹
F = 1千赫
T
A
= -40 ° C至+ 85°C
2.0
40
1.4
47
50
200
36
+125
50
200
36
+125
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。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20到图23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25和图26的详细信息。
第0版|第24 5
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